JPWO2019077999A1 - Image pickup device, image processing device, and image processing method - Google Patents

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Abstract

本技術は、画像の転送量を削減することができるようにする撮像装置、画像処理装置、及び、画像処理方法に関する。撮像装置は、撮像画像の撮像を行う撮像部と、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う送信制御部とを備える。本技術は、例えば、移動体の周囲を撮像するカメラ、例えば、自動運転を行う車両の周囲を撮像するカメラに適用することができる。The present technology relates to an image pickup apparatus, an image processing apparatus, and an image processing method that enable a reduction in the amount of image transfer. The imaging device transmits an imaging unit that captures an captured image and a region image in a plurality of transfer regions that are all or a part of the captured image at a frame rate set for each transfer region. It is provided with a transmission control unit that performs transmission control. The present technology can be applied to, for example, a camera that images the surroundings of a moving body, for example, a camera that images the surroundings of a vehicle that automatically drives.

Description

本技術は、撮像装置、画像処理装置、及び、画像処理方法に関し、特に、画像の転送量を削減できるようにした撮像装置、画像処理装置、及び、画像処理方法に関する。 The present technology relates to an image pickup apparatus, an image processing apparatus, and an image processing method, and more particularly to an image pickup apparatus, an image processing apparatus, and an image processing method capable of reducing an image transfer amount.

自動運転を行う車両には、周囲の状況を正確かつ詳細に認識するために多数の撮像装置が設けられることが想定される。 It is assumed that a vehicle that automatically drives is provided with a large number of imaging devices in order to accurately and in detail recognize the surrounding conditions.

一方、近年、撮像装置の解像度やフレームレートが向上しており、処理の高速化やデータ量の増大に対する対策が検討されている(例えば、特許文献1参照)。 On the other hand, in recent years, the resolution and frame rate of the image pickup apparatus have been improved, and measures against the speeding up of processing and the increase in the amount of data have been studied (see, for example, Patent Document 1).

特開2006−197194号公報Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-197194

従って、今後、各撮像装置により撮像される画像のデータ量が益々増大し、画像の転送に用いるバス等に必要な容量や転送速度が益々大きくなると予測される。 Therefore, in the future, it is predicted that the amount of data of the image captured by each imaging device will increase more and more, and the capacity and transfer speed required for the bus or the like used for transferring the image will increase more and more.

本技術は、このような状況に鑑みてなされたものであり、画像の転送量を削減できるようするものである。 The present technology has been made in view of such a situation, and is intended to reduce the amount of image transfer.

本技術の第1の側面の撮像装置は、撮像画像の撮像を行う撮像部と、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う送信制御部とを備える。 The imaging device on the first aspect of the present technology sets an imaging unit that captures an captured image and a region image in a plurality of transfer regions that are all or a part of the captured image for each transfer region. It is provided with a transmission control unit that controls transmission at the frame rate set.

本技術の第1の側面の画像処理方法は、撮像装置が、撮像画像の撮像を行い、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う。 In the image processing method of the first aspect of the present technology, the image pickup apparatus takes an image of the captured image, and the area image in a plurality of transfer areas which is a whole or a part of the captured image is obtained for each transfer area. Controls transmission at the frame rate set in.

本技術の第2の側面の画像処理装置は、撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定する領域設定部と、各前記転送領域のフレームレートを設定するフレームレート設定部と、各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御する送信制御部と、前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する受信制御部とを備える。 The image processing device of the second aspect of the present technology is a plurality of regions of the whole or a part of the captured image based on at least one of the objects and feature points in the captured image captured by the imaging device. Transmission of the area setting unit for setting the transfer area, the frame rate setting unit for setting the frame rate of each transfer area, and the area setting information regarding the frame rate of each transfer area and each transfer area to the image pickup apparatus. A transmission control unit for controlling and a reception control unit for controlling reception of a region image in each transfer region transmitted from the imaging device at a frame rate based on the region setting information are provided.

本技術の第2の側面の画像処理方法は、画像処理装置が、撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定し、各前記転送領域のフレームレートを設定し、各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御し、前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する。 In the image processing method of the second aspect of the present technology, the image processing device is based on at least one of an object and a feature point in the captured image captured by the imaging device, and the whole or a part of the captured image. A plurality of transfer areas, which are areas, are set, the frame rate of each transfer area is set, and the transmission of the area setting information regarding the frame rate of each transfer area and each transfer area to the image pickup apparatus is controlled. It controls the reception of the area image in each transfer area transmitted from the image pickup apparatus at a frame rate based on the area setting information.

本技術の第1の側面においては、撮像画像の撮像が行われ、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像が、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信される。 In the first aspect of the present technology, a captured image is imaged, and a frame in which a region image in a plurality of transfer regions, which is a whole or a part of the captured image, is set for each transfer region. Sent at a rate.

本技術の第2の側面においては、撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域が設定され、各前記転送領域のフレームレートが設定され、各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報が前記撮像装置へ送信され、前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像が受信される。 In the second aspect of the present technology, a plurality of transfer regions, which are all or a part of the captured image, are formed based on at least one of the objects and feature points in the captured image captured by the imaging device. It is set, the frame rate of each transfer area is set, the area setting information regarding the frame rate of each transfer area and each transfer area is transmitted to the image pickup apparatus, and the frame rate based on the area setting information is transmitted from the image pickup apparatus. The area image in each transfer area transmitted in is received.

本技術の第1の側面又は第2の側面によれば、画像の転送量を削減することができる。 According to the first aspect or the second aspect of the present technology, the amount of image transfer can be reduced.

なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載された何れかの効果であってもよい。 The effects described here are not necessarily limited, and may be any of the effects described in the present disclosure.

本技術が適用され得る車両制御システムの概略的な機能の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the schematic function of the vehicle control system to which this technology can be applied. 本技術を適用した車外情報検出システムの一実施の形態を示すブロック図である。It is a block diagram which shows one Embodiment of the vehicle exterior information detection system to which this technology is applied. カメラの制御部により実現される機能の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the structural example of the function realized by the control part of a camera. ホストの制御部により実現される機能の構成例を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the configuration example of the function realized by the control part of a host. ホストの処理の第1の実施の形態を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating 1st Embodiment of processing of a host. 周囲画像の例を模式的に示す図である。It is a figure which shows the example of the surrounding image schematically. 特徴点及び転送領域の例を示す図である。It is a figure which shows the example of a feature point and a transfer area. 転送領域のフレームレートの設定方法の例を説明するための図である。It is a figure for demonstrating an example of the setting method of the frame rate of a transfer area. カメラの処理を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the processing of a camera. 転送データの構成例を示す図である。It is a figure which shows the structural example of the transfer data. ホストの処理の第2の実施の形態を説明するためのフローチャートである。It is a flowchart for demonstrating the 2nd Embodiment of the processing of a host. コンピュータの構成例を示す図である。It is a figure which shows the configuration example of a computer.

以下、本技術を実施するための形態について説明する。説明は以下の順序で行う。
1.車両制御システムの構成例
2.第1の実施の形態
3.第2の実施の形態
4.変形例
5.その他
Hereinafter, modes for implementing the present technology will be described. The explanation will be given in the following order.
1. 1. Configuration example of vehicle control system 2. First Embodiment 3. Second embodiment 4. Modification example 5. Other

<<1.車両制御システムの構成例>>
図1は、本技術が適用され得る移動体制御システムの一例である車両制御システム100の概略的な機能の構成例を示すブロック図である。
<< 1. Vehicle control system configuration example >>
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration example of a schematic function of a vehicle control system 100, which is an example of a mobile control system to which the present technology can be applied.

車両制御システム100は、車両10に設けられ、車両10の各種の制御を行うシステムである。なお、以下、車両10を他の車両と区別する場合、自車又は自車両と称する。 The vehicle control system 100 is a system provided in the vehicle 10 to perform various controls of the vehicle 10. Hereinafter, when the vehicle 10 is distinguished from other vehicles, it is referred to as a own vehicle or a own vehicle.

車両制御システム100は、入力部101、データ取得部102、通信部103、車内機器104、出力制御部105、出力部106、駆動系制御部107、駆動系システム108、ボディ系制御部109、ボディ系システム110、記憶部111、及び、自動運転制御部112を備える。入力部101、データ取得部102、通信部103、出力制御部105、駆動系制御部107、ボディ系制御部109、記憶部111、及び、自動運転制御部112は、通信ネットワーク121を介して、相互に接続されている。通信ネットワーク121は、例えば、CAN(Controller Area Network)、LIN(Local Interconnect Network)、LAN(Local Area Network)、又は、FlexRay(登録商標)等の任意の規格に準拠した車載通信ネットワークやバス等からなる。なお、車両制御システム100の各部は、通信ネットワーク121を介さずに、直接接続される場合もある。 The vehicle control system 100 includes an input unit 101, a data acquisition unit 102, a communication unit 103, an in-vehicle device 104, an output control unit 105, an output unit 106, a drive system control unit 107, a drive system system 108, a body system control unit 109, and a body. It includes a system system 110, a storage unit 111, and an automatic operation control unit 112. The input unit 101, the data acquisition unit 102, the communication unit 103, the output control unit 105, the drive system control unit 107, the body system control unit 109, the storage unit 111, and the automatic operation control unit 112 are connected via the communication network 121. They are interconnected. The communication network 121 is, for example, from an in-vehicle communication network, a bus, or the like that conforms to any standard such as CAN (Controller Area Network), LIN (Local Interconnect Network), LAN (Local Area Network), or FlexRay (registered trademark). Become. In addition, each part of the vehicle control system 100 may be directly connected without going through the communication network 121.

なお、以下、車両制御システム100の各部が、通信ネットワーク121を介して通信を行う場合、通信ネットワーク121の記載を省略するものとする。例えば、入力部101と自動運転制御部112が、通信ネットワーク121を介して通信を行う場合、単に入力部101と自動運転制御部112が通信を行うと記載する。 Hereinafter, when each part of the vehicle control system 100 communicates via the communication network 121, the description of the communication network 121 will be omitted. For example, when the input unit 101 and the automatic operation control unit 112 communicate with each other via the communication network 121, it is described that the input unit 101 and the automatic operation control unit 112 simply communicate with each other.

入力部101は、搭乗者が各種のデータや指示等の入力に用いる装置を備える。例えば、入力部101は、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、スイッチ、及び、レバー等の操作デバイス、並びに、音声やジェスチャ等により手動操作以外の方法で入力可能な操作デバイス等を備える。また、例えば、入力部101は、赤外線若しくはその他の電波を利用したリモートコントロール装置、又は、車両制御システム100の操作に対応したモバイル機器若しくはウェアラブル機器等の外部接続機器であってもよい。入力部101は、搭乗者により入力されたデータや指示等に基づいて入力信号を生成し、車両制御システム100の各部に供給する。 The input unit 101 includes a device used by the passenger to input various data, instructions, and the like. For example, the input unit 101 includes an operation device such as a touch panel, a button, a microphone, a switch, and a lever, and an operation device capable of inputting by a method other than manual operation by voice or gesture. Further, for example, the input unit 101 may be a remote control device using infrared rays or other radio waves, or an externally connected device such as a mobile device or a wearable device corresponding to the operation of the vehicle control system 100. The input unit 101 generates an input signal based on data, instructions, and the like input by the passenger, and supplies the input signal to each unit of the vehicle control system 100.

データ取得部102は、車両制御システム100の処理に用いるデータを取得する各種のセンサ等を備え、取得したデータを、車両制御システム100の各部に供給する。 The data acquisition unit 102 includes various sensors and the like that acquire data used for processing of the vehicle control system 100, and supplies the acquired data to each unit of the vehicle control system 100.

例えば、データ取得部102は、車両10の状態等を検出するための各種のセンサを備える。具体的には、例えば、データ取得部102は、ジャイロセンサ、加速度センサ、慣性計測装置(IMU)、及び、アクセルペダルの操作量、ブレーキペダルの操作量、ステアリングホイールの操舵角、エンジン回転数、モータ回転数、若しくは、車輪の回転速度等を検出するためのセンサ等を備える。 For example, the data acquisition unit 102 includes various sensors for detecting the state of the vehicle 10. Specifically, for example, the data acquisition unit 102 includes a gyro sensor, an acceleration sensor, an inertial measurement unit (IMU), an accelerator pedal operation amount, a brake pedal operation amount, a steering wheel steering angle, and an engine speed. It is equipped with a sensor or the like for detecting the rotation speed of the motor or the rotation speed of the wheels.

また、例えば、データ取得部102は、車両10の外部の情報を検出するための各種のセンサを備える。具体的には、例えば、データ取得部102は、ToF(Time Of Flight)カメラ、ステレオカメラ、単眼カメラ、赤外線カメラ、及び、その他のカメラ等の撮像装置を備える。また、例えば、データ取得部102は、天候又は気象等を検出するための環境センサ、及び、車両10の周囲の物体を検出するための周囲情報検出センサを備える。環境センサは、例えば、雨滴センサ、霧センサ、日照センサ、雪センサ等からなる。周囲情報検出センサは、例えば、超音波センサ、レーダ、LiDAR(Light Detection and Ranging、Laser Imaging Detection and Ranging)、ソナー等からなる。 Further, for example, the data acquisition unit 102 includes various sensors for detecting information outside the vehicle 10. Specifically, for example, the data acquisition unit 102 includes an imaging device such as a ToF (Time Of Flight) camera, a stereo camera, a monocular camera, an infrared camera, and other cameras. Further, for example, the data acquisition unit 102 includes an environment sensor for detecting the weather, the weather, and the like, and a surrounding information detection sensor for detecting an object around the vehicle 10. The environment sensor includes, for example, a raindrop sensor, a fog sensor, a sunshine sensor, a snow sensor, and the like. The ambient information detection sensor includes, for example, an ultrasonic sensor, a radar, a LiDAR (Light Detection and Ranging, Laser Imaging Detection and Ranging), a sonar, and the like.

さらに、例えば、データ取得部102は、車両10の現在位置を検出するための各種のセンサを備える。具体的には、例えば、データ取得部102は、GNSS(Global Navigation Satellite System)衛星からのGNSS信号を受信するGNSS受信機等を備える。 Further, for example, the data acquisition unit 102 includes various sensors for detecting the current position of the vehicle 10. Specifically, for example, the data acquisition unit 102 includes a GNSS receiver or the like that receives a GNSS signal from a GNSS (Global Navigation Satellite System) satellite.

また、例えば、データ取得部102は、車内の情報を検出するための各種のセンサを備える。具体的には、例えば、データ取得部102は、運転者を撮像する撮像装置、運転者の生体情報を検出する生体センサ、及び、車室内の音声を集音するマイクロフォン等を備える。生体センサは、例えば、座面又はステアリングホイール等に設けられ、座席に座っている搭乗者又はステアリングホイールを握っている運転者の生体情報を検出する。 Further, for example, the data acquisition unit 102 includes various sensors for detecting information in the vehicle. Specifically, for example, the data acquisition unit 102 includes an imaging device that images the driver, a biosensor that detects the driver's biological information, a microphone that collects sound in the vehicle interior, and the like. The biosensor is provided on, for example, the seat surface or the steering wheel, and detects the biometric information of the passenger sitting on the seat or the driver holding the steering wheel.

通信部103は、車内機器104、並びに、車外の様々な機器、サーバ、基地局等と通信を行い、車両制御システム100の各部から供給されるデータを送信したり、受信したデータを車両制御システム100の各部に供給したりする。なお、通信部103がサポートする通信プロトコルは、特に限定されるものではなく、また、通信部103が、複数の種類の通信プロトコルをサポートすることも可能である。 The communication unit 103 communicates with the in-vehicle device 104 and various devices, servers, base stations, etc. outside the vehicle, transmits data supplied from each unit of the vehicle control system 100, and transmits the received data to the vehicle control system. It is supplied to each part of 100. The communication protocol supported by the communication unit 103 is not particularly limited, and the communication unit 103 may support a plurality of types of communication protocols.

例えば、通信部103は、無線LAN、Bluetooth(登録商標)、NFC(Near Field Communication)、又は、WUSB(Wireless USB)等により、車内機器104と無線通信を行う。また、例えば、通信部103は、図示しない接続端子(及び、必要であればケーブル)を介して、USB(Universal Serial Bus)、HDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)、又は、MHL(Mobile High-definition Link)等により、車内機器104と有線通信を行う。 For example, the communication unit 103 wirelessly communicates with the in-vehicle device 104 by wireless LAN, Bluetooth (registered trademark), NFC (Near Field Communication), WUSB (Wireless USB), or the like. Further, for example, the communication unit 103 uses a USB (Universal Serial Bus), HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface), or MHL () via a connection terminal (and a cable if necessary) (not shown). Wired communication is performed with the in-vehicle device 104 by Mobile High-definition Link) or the like.

さらに、例えば、通信部103は、基地局又はアクセスポイントを介して、外部ネットワーク(例えば、インターネット、クラウドネットワーク又は事業者固有のネットワーク)上に存在する機器(例えば、アプリケーションサーバ又は制御サーバ)との通信を行う。また、例えば、通信部103は、P2P(Peer To Peer)技術を用いて、車両10の近傍に存在する端末(例えば、歩行者若しくは店舗の端末、又は、MTC(Machine Type Communication)端末)との通信を行う。さらに、例えば、通信部103は、車車間(Vehicle to Vehicle)通信、路車間(Vehicle to Infrastructure)通信、車両10と家との間(Vehicle to Home)の通信、及び、歩車間(Vehicle to Pedestrian)通信等のV2X通信を行う。また、例えば、通信部103は、ビーコン受信部を備え、道路上に設置された無線局等から発信される電波あるいは電磁波を受信し、現在位置、渋滞、通行規制又は所要時間等の情報を取得する。 Further, for example, the communication unit 103 is connected to a device (for example, an application server or a control server) existing on an external network (for example, the Internet, a cloud network or a network peculiar to a business operator) via a base station or an access point. Communicate. Further, for example, the communication unit 103 uses P2P (Peer To Peer) technology to connect with a terminal (for example, a pedestrian or store terminal, or an MTC (Machine Type Communication) terminal) existing in the vicinity of the vehicle 10. Communicate. Further, for example, the communication unit 103 can be used for vehicle-to-vehicle communication, vehicle-to-infrastructure communication, vehicle-to-home communication, and pedestrian-to-pedestrian communication. ) Perform V2X communication such as communication. Further, for example, the communication unit 103 is provided with a beacon receiving unit, receives radio waves or electromagnetic waves transmitted from a radio station or the like installed on the road, and acquires information such as the current position, traffic congestion, traffic regulation, or required time. To do.

車内機器104は、例えば、搭乗者が有するモバイル機器若しくはウェアラブル機器、車両10に搬入され若しくは取り付けられる情報機器、及び、任意の目的地までの経路探索を行うナビゲーション装置等を含む。 The in-vehicle device 104 includes, for example, a mobile device or a wearable device owned by a passenger, an information device carried in or attached to the vehicle 10, a navigation device for searching a route to an arbitrary destination, and the like.

出力制御部105は、車両10の搭乗者又は車外に対する各種の情報の出力を制御する。例えば、出力制御部105は、視覚情報(例えば、画像データ)及び聴覚情報(例えば、音声データ)のうちの少なくとも1つを含む出力信号を生成し、出力部106に供給することにより、出力部106からの視覚情報及び聴覚情報の出力を制御する。具体的には、例えば、出力制御部105は、データ取得部102の異なる撮像装置により撮像された画像データを合成して、俯瞰画像又はパノラマ画像等を生成し、生成した画像を含む出力信号を出力部106に供給する。また、例えば、出力制御部105は、衝突、接触、危険地帯への進入等の危険に対する警告音又は警告メッセージ等を含む音声データを生成し、生成した音声データを含む出力信号を出力部106に供給する。 The output control unit 105 controls the output of various information to the passengers of the vehicle 10 or the outside of the vehicle. For example, the output control unit 105 generates an output signal including at least one of visual information (for example, image data) and auditory information (for example, audio data) and supplies it to the output unit 106 to supply the output unit 105. Controls the output of visual and auditory information from 106. Specifically, for example, the output control unit 105 synthesizes image data captured by different imaging devices of the data acquisition unit 102 to generate a bird's-eye view image, a panoramic image, or the like, and outputs an output signal including the generated image. It is supplied to the output unit 106. Further, for example, the output control unit 105 generates voice data including a warning sound or a warning message for dangers such as collision, contact, and entry into a danger zone, and outputs an output signal including the generated voice data to the output unit 106. Supply.

出力部106は、車両10の搭乗者又は車外に対して、視覚情報又は聴覚情報を出力することが可能な装置を備える。例えば、出力部106は、表示装置、インストルメントパネル、オーディオスピーカ、ヘッドホン、搭乗者が装着する眼鏡型ディスプレイ等のウェアラブルデバイス、プロジェクタ、ランプ等を備える。出力部106が備える表示装置は、通常のディスプレイを有する装置以外にも、例えば、ヘッドアップディスプレイ、透過型ディスプレイ、AR(Augmented Reality)表示機能を有する装置等の運転者の視野内に視覚情報を表示する装置であってもよい。 The output unit 106 includes a device capable of outputting visual information or auditory information to the passengers of the vehicle 10 or the outside of the vehicle. For example, the output unit 106 includes a display device, an instrument panel, an audio speaker, headphones, a wearable device such as a spectacle-type display worn by a passenger, a projector, a lamp, and the like. The display device included in the output unit 106 displays visual information in the driver's field of view, such as a head-up display, a transmissive display, and a device having an AR (Augmented Reality) display function, in addition to the device having a normal display. It may be a display device.

駆動系制御部107は、各種の制御信号を生成し、駆動系システム108に供給することにより、駆動系システム108の制御を行う。また、駆動系制御部107は、必要に応じて、駆動系システム108以外の各部に制御信号を供給し、駆動系システム108の制御状態の通知等を行う。 The drive system control unit 107 controls the drive system system 108 by generating various control signals and supplying them to the drive system system 108. Further, the drive system control unit 107 supplies a control signal to each unit other than the drive system system 108 as necessary, and notifies the control state of the drive system system 108.

駆動系システム108は、車両10の駆動系に関わる各種の装置を備える。例えば、駆動系システム108は、内燃機関又は駆動用モータ等の駆動力を発生させるための駆動力発生装置、駆動力を車輪に伝達するための駆動力伝達機構、舵角を調節するステアリング機構、制動力を発生させる制動装置、ABS(Antilock Brake System)、ESC(Electronic Stability Control)、並びに、電動パワーステアリング装置等を備える。 The drive system system 108 includes various devices related to the drive system of the vehicle 10. For example, the drive system system 108 includes a drive force generator for generating a drive force of an internal combustion engine or a drive motor, a drive force transmission mechanism for transmitting the drive force to the wheels, a steering mechanism for adjusting the steering angle, and the like. It is equipped with a braking device that generates braking force, ABS (Antilock Brake System), ESC (Electronic Stability Control), an electric power steering device, and the like.

ボディ系制御部109は、各種の制御信号を生成し、ボディ系システム110に供給することにより、ボディ系システム110の制御を行う。また、ボディ系制御部109は、必要に応じて、ボディ系システム110以外の各部に制御信号を供給し、ボディ系システム110の制御状態の通知等を行う。 The body system control unit 109 controls the body system 110 by generating various control signals and supplying them to the body system 110. Further, the body system control unit 109 supplies control signals to each unit other than the body system 110 as necessary, and notifies the control state of the body system 110.

ボディ系システム110は、車体に装備されたボディ系の各種の装置を備える。例えば、ボディ系システム110は、キーレスエントリシステム、スマートキーシステム、パワーウィンドウ装置、パワーシート、ステアリングホイール、空調装置、及び、各種ランプ(例えば、ヘッドランプ、バックランプ、ブレーキランプ、ウィンカ、フォグランプ等)等を備える。 The body system 110 includes various body devices mounted on the vehicle body. For example, the body system 110 includes a keyless entry system, a smart key system, a power window device, a power seat, a steering wheel, an air conditioner, and various lamps (for example, head lamps, back lamps, brake lamps, winkers, fog lamps, etc.). Etc.

記憶部111は、例えば、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、HDD(Hard Disc Drive)等の磁気記憶デバイス、半導体記憶デバイス、光記憶デバイス、及び、光磁気記憶デバイス等を備える。記憶部111は、車両制御システム100の各部が用いる各種プログラムやデータ等を記憶する。例えば、記憶部111は、ダイナミックマップ等の3次元の高精度地図、高精度地図より精度が低く、広いエリアをカバーするグローバルマップ、及び、車両10の周囲の情報を含むローカルマップ等の地図データを記憶する。 The storage unit 111 includes, for example, a magnetic storage device such as a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), or an HDD (Hard Disc Drive), a semiconductor storage device, an optical storage device, an optical magnetic storage device, and the like. .. The storage unit 111 stores various programs, data, and the like used by each unit of the vehicle control system 100. For example, the storage unit 111 stores map data such as a three-dimensional high-precision map such as a dynamic map, a global map which is less accurate than the high-precision map and covers a wide area, and a local map including information around the vehicle 10. Remember.

自動運転制御部112は、自律走行又は運転支援等の自動運転に関する制御を行う。具体的には、例えば、自動運転制御部112は、車両10の衝突回避あるいは衝撃緩和、車間距離に基づく追従走行、車速維持走行、車両10の衝突警告、又は、車両10のレーン逸脱警告等を含むADAS(Advanced Driver Assistance System)の機能実現を目的とした協調制御を行う。また、例えば、自動運転制御部112は、運転者の操作に拠らずに自律的に走行する自動運転等を目的とした協調制御を行う。自動運転制御部112は、検出部131、自己位置推定部132、状況分析部133、計画部134、及び、動作制御部135を備える。 The automatic driving control unit 112 controls automatic driving such as autonomous driving or driving support. Specifically, for example, the automatic driving control unit 112 issues collision avoidance or impact mitigation of the vehicle 10, follow-up running based on the inter-vehicle distance, vehicle speed maintenance running, collision warning of the vehicle 10, lane deviation warning of the vehicle 10, and the like. Collision control is performed for the purpose of realizing the functions of ADAS (Advanced Driver Assistance System) including. Further, for example, the automatic driving control unit 112 performs cooperative control for the purpose of automatic driving that autonomously travels without depending on the operation of the driver. The automatic operation control unit 112 includes a detection unit 131, a self-position estimation unit 132, a situation analysis unit 133, a planning unit 134, and an operation control unit 135.

検出部131は、自動運転の制御に必要な各種の情報の検出を行う。検出部131は、車外情報検出部141、車内情報検出部142、及び、車両状態検出部143を備える。 The detection unit 131 detects various types of information necessary for controlling automatic operation. The detection unit 131 includes an outside information detection unit 141, an inside information detection unit 142, and a vehicle state detection unit 143.

車外情報検出部141は、車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10の外部の情報の検出処理を行う。例えば、車外情報検出部141は、車両10の周囲の物体の検出処理、認識処理、及び、追跡処理、並びに、物体までの距離の検出処理を行う。検出対象となる物体には、例えば、車両、人、障害物、構造物、道路、信号機、交通標識、道路標示等が含まれる。また、例えば、車外情報検出部141は、車両10の周囲の環境の検出処理を行う。検出対象となる周囲の環境には、例えば、天候、気温、湿度、明るさ、及び、路面の状態等が含まれる。車外情報検出部141は、検出処理の結果を示すデータを自己位置推定部132、状況分析部133のマップ解析部151、交通ルール認識部152、及び、状況認識部153、並びに、動作制御部135の緊急事態回避部171等に供給する。 The vehicle outside information detection unit 141 performs detection processing of information outside the vehicle 10 based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100. For example, the vehicle outside information detection unit 141 performs detection processing, recognition processing, tracking processing, and distance detection processing for an object around the vehicle 10. Objects to be detected include, for example, vehicles, people, obstacles, structures, roads, traffic lights, traffic signs, road markings, and the like. Further, for example, the vehicle outside information detection unit 141 performs detection processing of the environment around the vehicle 10. The surrounding environment to be detected includes, for example, weather, temperature, humidity, brightness, road surface condition, and the like. The vehicle outside information detection unit 141 outputs data indicating the result of the detection process to the self-position estimation unit 132, the map analysis unit 151 of the situation analysis unit 133, the traffic rule recognition unit 152, the situation recognition unit 153, and the operation control unit 135. It is supplied to the emergency situation avoidance unit 171 and the like.

車内情報検出部142は、車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車内の情報の検出処理を行う。例えば、車内情報検出部142は、運転者の認証処理及び認識処理、運転者の状態の検出処理、搭乗者の検出処理、及び、車内の環境の検出処理等を行う。検出対象となる運転者の状態には、例えば、体調、覚醒度、集中度、疲労度、視線方向等が含まれる。検出対象となる車内の環境には、例えば、気温、湿度、明るさ、臭い等が含まれる。車内情報検出部142は、検出処理の結果を示すデータを状況分析部133の状況認識部153、及び、動作制御部135の緊急事態回避部171等に供給する。 The vehicle interior information detection unit 142 performs vehicle interior information detection processing based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100. For example, the vehicle interior information detection unit 142 performs driver authentication processing and recognition processing, driver status detection processing, passenger detection processing, vehicle interior environment detection processing, and the like. The state of the driver to be detected includes, for example, physical condition, alertness, concentration, fatigue, gaze direction, and the like. The environment inside the vehicle to be detected includes, for example, temperature, humidity, brightness, odor, and the like. The vehicle interior information detection unit 142 supplies data indicating the result of the detection process to the situational awareness unit 153 of the situational analysis unit 133, the emergency situation avoidance unit 171 of the motion control unit 135, and the like.

車両状態検出部143は、車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10の状態の検出処理を行う。検出対象となる車両10の状態には、例えば、速度、加速度、舵角、異常の有無及び内容、運転操作の状態、パワーシートの位置及び傾き、ドアロックの状態、並びに、その他の車載機器の状態等が含まれる。車両状態検出部143は、検出処理の結果を示すデータを状況分析部133の状況認識部153、及び、動作制御部135の緊急事態回避部171等に供給する。 The vehicle state detection unit 143 performs the state detection process of the vehicle 10 based on the data or signals from each unit of the vehicle control system 100. The states of the vehicle 10 to be detected include, for example, speed, acceleration, steering angle, presence / absence and content of abnormality, driving operation state, power seat position / tilt, door lock state, and other in-vehicle devices. The state etc. are included. The vehicle state detection unit 143 supplies data indicating the result of the detection process to the situation recognition unit 153 of the situation analysis unit 133, the emergency situation avoidance unit 171 of the operation control unit 135, and the like.

自己位置推定部132は、車外情報検出部141、及び、状況分析部133の状況認識部153等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10の位置及び姿勢等の推定処理を行う。また、自己位置推定部132は、必要に応じて、自己位置の推定に用いるローカルマップ(以下、自己位置推定用マップと称する)を生成する。自己位置推定用マップは、例えば、SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)等の技術を用いた高精度なマップとされる。自己位置推定部132は、推定処理の結果を示すデータを状況分析部133のマップ解析部151、交通ルール認識部152、及び、状況認識部153等に供給する。また、自己位置推定部132は、自己位置推定用マップを記憶部111に記憶させる。 The self-position estimation unit 132 estimates the position and posture of the vehicle 10 based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the vehicle exterior information detection unit 141 and the situation recognition unit 153 of the situation analysis unit 133. Perform processing. In addition, the self-position estimation unit 132 generates a local map (hereinafter, referred to as a self-position estimation map) used for self-position estimation, if necessary. The map for self-position estimation is, for example, a highly accurate map using a technique such as SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). The self-position estimation unit 132 supplies data indicating the result of the estimation process to the map analysis unit 151, the traffic rule recognition unit 152, the situation recognition unit 153, and the like of the situation analysis unit 133. Further, the self-position estimation unit 132 stores the self-position estimation map in the storage unit 111.

状況分析部133は、車両10及び周囲の状況の分析処理を行う。状況分析部133は、マップ解析部151、交通ルール認識部152、状況認識部153、及び、状況予測部154を備える。 The situation analysis unit 133 analyzes the vehicle 10 and the surrounding situation. The situation analysis unit 133 includes a map analysis unit 151, a traffic rule recognition unit 152, a situation recognition unit 153, and a situation prediction unit 154.

マップ解析部151は、自己位置推定部132及び車外情報検出部141等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号を必要に応じて用いながら、記憶部111に記憶されている各種のマップの解析処理を行い、自動運転の処理に必要な情報を含むマップを構築する。マップ解析部151は、構築したマップを、交通ルール認識部152、状況認識部153、状況予測部154、並びに、計画部134のルート計画部161、行動計画部162、及び、動作計画部163等に供給する。 The map analysis unit 151 uses data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the self-position estimation unit 132 and the vehicle exterior information detection unit 141 as necessary, and the map analysis unit 151 of various maps stored in the storage unit 111. Perform analysis processing and build a map containing information necessary for automatic driving processing. The map analysis unit 151 applies the constructed map to the traffic rule recognition unit 152, the situation recognition unit 153, the situation prediction unit 154, the route planning unit 161 of the planning unit 134, the action planning unit 162, the operation planning unit 163, and the like. Supply to.

交通ルール認識部152は、自己位置推定部132、車外情報検出部141、及び、マップ解析部151等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10の周囲の交通ルールの認識処理を行う。この認識処理により、例えば、車両10の周囲の信号の位置及び状態、車両10の周囲の交通規制の内容、並びに、走行可能な車線等が認識される。交通ルール認識部152は、認識処理の結果を示すデータを状況予測部154等に供給する。 The traffic rule recognition unit 152 determines the traffic rules around the vehicle 10 based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the self-position estimation unit 132, the vehicle outside information detection unit 141, and the map analysis unit 151. Perform recognition processing. By this recognition process, for example, the position and state of the signal around the vehicle 10, the content of the traffic regulation around the vehicle 10, the lane in which the vehicle can travel, and the like are recognized. The traffic rule recognition unit 152 supplies data indicating the result of the recognition process to the situation prediction unit 154 and the like.

状況認識部153は、自己位置推定部132、車外情報検出部141、車内情報検出部142、車両状態検出部143、及び、マップ解析部151等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10に関する状況の認識処理を行う。例えば、状況認識部153は、車両10の状況、車両10の周囲の状況、及び、車両10の運転者の状況等の認識処理を行う。また、状況認識部153は、必要に応じて、車両10の周囲の状況の認識に用いるローカルマップ(以下、状況認識用マップと称する)を生成する。状況認識用マップは、例えば、占有格子地図(Occupancy Grid Map)とされる。 The situation recognition unit 153 can be used for data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the self-position estimation unit 132, the vehicle exterior information detection unit 141, the vehicle interior information detection unit 142, the vehicle condition detection unit 143, and the map analysis unit 151. Based on this, the situation recognition process regarding the vehicle 10 is performed. For example, the situation recognition unit 153 performs recognition processing such as the situation of the vehicle 10, the situation around the vehicle 10, and the situation of the driver of the vehicle 10. In addition, the situational awareness unit 153 generates a local map (hereinafter, referred to as a situational awareness map) used for recognizing the situation around the vehicle 10 as needed. The situational awareness map is, for example, an Occupancy Grid Map.

認識対象となる車両10の状況には、例えば、車両10の位置、姿勢、動き(例えば、速度、加速度、移動方向等)、並びに、異常の有無及び内容等が含まれる。認識対象となる車両10の周囲の状況には、例えば、周囲の静止物体の種類及び位置、周囲の動物体の種類、位置及び動き(例えば、速度、加速度、移動方向等)、周囲の道路の構成及び路面の状態、並びに、周囲の天候、気温、湿度、及び、明るさ等が含まれる。認識対象となる運転者の状態には、例えば、体調、覚醒度、集中度、疲労度、視線の動き、並びに、運転操作等が含まれる。 The situation of the vehicle 10 to be recognized includes, for example, the position, posture, movement (for example, speed, acceleration, moving direction, etc.) of the vehicle 10, and the presence / absence and contents of an abnormality. The surrounding conditions of the vehicle 10 to be recognized include, for example, the types and positions of surrounding stationary objects, the types, positions and movements of surrounding animals (for example, speed, acceleration, moving direction, etc.), and the surrounding roads. The composition and road surface condition, as well as the surrounding weather, temperature, humidity, brightness, etc. are included. The state of the driver to be recognized includes, for example, physical condition, arousal level, concentration level, fatigue level, eye movement, driving operation, and the like.

状況認識部153は、認識処理の結果を示すデータ(必要に応じて、状況認識用マップを含む)を自己位置推定部132及び状況予測部154等に供給する。また、状況認識部153は、状況認識用マップを記憶部111に記憶させる。 The situational awareness unit 153 supplies data indicating the result of the recognition process (including a situational awareness map, if necessary) to the self-position estimation unit 132, the situation prediction unit 154, and the like. Further, the situational awareness unit 153 stores the situational awareness map in the storage unit 111.

状況予測部154は、マップ解析部151、交通ルール認識部152及び状況認識部153等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、車両10に関する状況の予測処理を行う。例えば、状況予測部154は、車両10の状況、車両10の周囲の状況、及び、運転者の状況等の予測処理を行う。 The situation prediction unit 154 performs a situation prediction process regarding the vehicle 10 based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the map analysis unit 151, the traffic rule recognition unit 152, and the situation recognition unit 153. For example, the situation prediction unit 154 performs prediction processing such as the situation of the vehicle 10, the situation around the vehicle 10, and the situation of the driver.

予測対象となる車両10の状況には、例えば、車両10の挙動、異常の発生、及び、走行可能距離等が含まれる。予測対象となる車両10の周囲の状況には、例えば、車両10の周囲の動物体の挙動、信号の状態の変化、及び、天候等の環境の変化等が含まれる。予測対象となる運転者の状況には、例えば、運転者の挙動及び体調等が含まれる。 The situation of the vehicle 10 to be predicted includes, for example, the behavior of the vehicle 10, the occurrence of an abnormality, the mileage, and the like. The situation around the vehicle 10 to be predicted includes, for example, the behavior of the animal body around the vehicle 10, changes in the signal state, changes in the environment such as the weather, and the like. The driver's situation to be predicted includes, for example, the driver's behavior and physical condition.

状況予測部154は、予測処理の結果を示すデータを、交通ルール認識部152及び状況認識部153からのデータとともに、計画部134のルート計画部161、行動計画部162、及び、動作計画部163等に供給する。 The situation prediction unit 154, together with the data from the traffic rule recognition unit 152 and the situation recognition unit 153, provides the data indicating the result of the prediction processing to the route planning unit 161, the action planning unit 162, and the operation planning unit 163 of the planning unit 134. And so on.

ルート計画部161は、マップ解析部151及び状況予測部154等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、目的地までのルートを計画する。例えば、ルート計画部161は、グローバルマップに基づいて、現在位置から指定された目的地までのルートを設定する。また、例えば、ルート計画部161は、渋滞、事故、通行規制、工事等の状況、及び、運転者の体調等に基づいて、適宜ルートを変更する。ルート計画部161は、計画したルートを示すデータを行動計画部162等に供給する。 The route planning unit 161 plans a route to the destination based on data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the map analysis unit 151 and the situation prediction unit 154. For example, the route planning unit 161 sets a route from the current position to the specified destination based on the global map. Further, for example, the route planning unit 161 appropriately changes the route based on the conditions of traffic congestion, accidents, traffic restrictions, construction, etc., and the physical condition of the driver. The route planning unit 161 supplies data indicating the planned route to the action planning unit 162 and the like.

行動計画部162は、マップ解析部151及び状況予測部154等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、ルート計画部161により計画されたルートを計画された時間内で安全に走行するための車両10の行動を計画する。例えば、行動計画部162は、発進、停止、進行方向(例えば、前進、後退、左折、右折、方向転換等)、走行車線、走行速度、及び、追い越し等の計画を行う。行動計画部162は、計画した車両10の行動を示すデータを動作計画部163等に供給する The action planning unit 162 safely sets the route planned by the route planning unit 161 within the planned time based on the data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the map analysis unit 151 and the situation prediction unit 154. Plan the actions of the vehicle 10 to travel. For example, the action planning unit 162 plans starting, stopping, traveling direction (for example, forward, backward, left turn, right turn, change of direction, etc.), traveling lane, traveling speed, and overtaking. The action planning unit 162 supplies data indicating the behavior of the planned vehicle 10 to the motion planning unit 163 and the like.

動作計画部163は、マップ解析部151及び状況予測部154等の車両制御システム100の各部からのデータ又は信号に基づいて、行動計画部162により計画された行動を実現するための車両10の動作を計画する。例えば、動作計画部163は、加速、減速、及び、走行軌道等の計画を行う。動作計画部163は、計画した車両10の動作を示すデータを、動作制御部135の加減速制御部172及び方向制御部173等に供給する。 The motion planning unit 163 is the operation of the vehicle 10 for realizing the action planned by the action planning unit 162 based on the data or signals from each unit of the vehicle control system 100 such as the map analysis unit 151 and the situation prediction unit 154. Plan. For example, the motion planning unit 163 plans acceleration, deceleration, traveling track, and the like. The motion planning unit 163 supplies data indicating the planned operation of the vehicle 10 to the acceleration / deceleration control unit 172 and the direction control unit 173 of the motion control unit 135.

動作制御部135は、車両10の動作の制御を行う。動作制御部135は、緊急事態回避部171、加減速制御部172、及び、方向制御部173を備える。 The motion control unit 135 controls the motion of the vehicle 10. The operation control unit 135 includes an emergency situation avoidance unit 171, an acceleration / deceleration control unit 172, and a direction control unit 173.

緊急事態回避部171は、車外情報検出部141、車内情報検出部142、及び、車両状態検出部143の検出結果に基づいて、衝突、接触、危険地帯への進入、運転者の異常、車両10の異常等の緊急事態の検出処理を行う。緊急事態回避部171は、緊急事態の発生を検出した場合、急停車や急旋回等の緊急事態を回避するための車両10の動作を計画する。緊急事態回避部171は、計画した車両10の動作を示すデータを加減速制御部172及び方向制御部173等に供給する。 Based on the detection results of the outside information detection unit 141, the inside information detection unit 142, and the vehicle condition detection unit 143, the emergency situation avoidance unit 171 may collide, contact, enter a danger zone, have a driver abnormality, or vehicle 10. Detects emergencies such as abnormalities in. When the emergency situation avoidance unit 171 detects the occurrence of an emergency situation, the emergency situation avoidance unit 171 plans the operation of the vehicle 10 for avoiding an emergency situation such as a sudden stop or a sharp turn. The emergency situation avoidance unit 171 supplies data indicating the planned operation of the vehicle 10 to the acceleration / deceleration control unit 172, the direction control unit 173, and the like.

加減速制御部172は、動作計画部163又は緊急事態回避部171により計画された車両10の動作を実現するための加減速制御を行う。例えば、加減速制御部172は、計画された加速、減速、又は、急停車を実現するための駆動力発生装置又は制動装置の制御目標値を演算し、演算した制御目標値を示す制御指令を駆動系制御部107に供給する。 The acceleration / deceleration control unit 172 performs acceleration / deceleration control for realizing the operation of the vehicle 10 planned by the motion planning unit 163 or the emergency situation avoidance unit 171. For example, the acceleration / deceleration control unit 172 calculates a control target value of a driving force generator or a braking device for realizing a planned acceleration, deceleration, or sudden stop, and drives a control command indicating the calculated control target value. It is supplied to the system control unit 107.

方向制御部173は、動作計画部163又は緊急事態回避部171により計画された車両10の動作を実現するための方向制御を行う。例えば、方向制御部173は、動作計画部163又は緊急事態回避部171により計画された走行軌道又は急旋回を実現するためのステアリング機構の制御目標値を演算し、演算した制御目標値を示す制御指令を駆動系制御部107に供給する。 The direction control unit 173 controls the direction for realizing the operation of the vehicle 10 planned by the motion planning unit 163 or the emergency avoidance unit 171. For example, the direction control unit 173 calculates the control target value of the steering mechanism for realizing the traveling track or the sharp turn planned by the motion planning unit 163 or the emergency situation avoidance unit 171 and controls to indicate the calculated control target value. The command is supplied to the drive system control unit 107.

<<2.第1の実施の形態>>
次に、図2乃至図10を参照して、本技術の第1の実施の形態について説明する。
<< 2. First Embodiment >>
Next, a first embodiment of the present technology will be described with reference to FIGS. 2 to 10.

なお、この第1の実施の形態は、図1の車両制御システム100のうち、主にデータ取得部102及び車外情報検出部141の処理に関連するものである。 It should be noted that this first embodiment is mainly related to the processing of the data acquisition unit 102 and the vehicle exterior information detection unit 141 in the vehicle control system 100 of FIG.

<車外情報検出システムの構成例>
図2は、本技術を適用した車外情報検出システムの一実施の形態である車外情報検出システム200の構成例を示すブロック図である。
<Configuration example of external information detection system>
FIG. 2 is a block diagram showing a configuration example of the vehicle exterior information detection system 200, which is an embodiment of the vehicle exterior information detection system to which the present technology is applied.

車外情報検出システム200は、車外情報検出システム200が設けられている車両10の周囲の情報の検出処理を行うシステムである。例えば、車外情報検出システム200は、車両10の周囲を撮像した画像(以下、周囲画像と称する)に基づいて、車両10の周囲の情報の検出処理を行う。そして、車外情報検出システム200は、検出処理の結果を示すデータを、例えば、図1の自己位置推定部132、マップ解析部151、交通ルール認識部152、状況認識部153、及び、緊急事態回避部171等に供給する。 The vehicle exterior information detection system 200 is a system that detects information around the vehicle 10 provided with the vehicle exterior information detection system 200. For example, the vehicle exterior information detection system 200 performs detection processing of information around the vehicle 10 based on an image obtained by capturing the surroundings of the vehicle 10 (hereinafter, referred to as a surrounding image). Then, the vehicle outside information detection system 200 uses data indicating the result of the detection process, for example, the self-position estimation unit 132, the map analysis unit 151, the traffic rule recognition unit 152, the situation recognition unit 153, and the emergency situation avoidance unit in FIG. It is supplied to the unit 171 and the like.

車外情報検出システム200は、カメラ201、車両状態検出部202、及び、ホスト203を備える。 The vehicle outside information detection system 200 includes a camera 201, a vehicle state detection unit 202, and a host 203.

カメラ201は、車両10の周囲を撮像可能な位置に設置され、撮像の結果得られた周囲画像をホスト203に供給する。 The camera 201 is installed at a position where the surroundings of the vehicle 10 can be imaged, and the surrounding image obtained as a result of the imaging is supplied to the host 203.

カメラ201は、イメージセンサ221、センサI/F(インタフェース)222、画像処理部223、色処理部224、画像記憶部225、バッファ226、制御部227、領域設定情報記憶部228、及び、ホストI/F(インタフェース)229を備える。 The camera 201 includes an image sensor 221 and a sensor I / F (interface) 222, an image processing unit 223, a color processing unit 224, an image storage unit 225, a buffer 226, a control unit 227, an area setting information storage unit 228, and a host I. / F (interface) 229 is provided.

イメージセンサ221は、車両10の周囲の撮像を行う撮像部であり、例えば、CMOSイメージセンサ、CCDイメージセンサ等の任意の種類のイメージセンサが用いられる。イメージセンサ221は、センサI/F222を介した制御部227の制御の下に、車両10の周囲を撮像し、得られた周囲画像をセンサI/F222に供給する。 The image sensor 221 is an imaging unit that captures an image of the surroundings of the vehicle 10, and for example, an image sensor of any kind such as a CMOS image sensor or a CCD image sensor is used. The image sensor 221 images the surroundings of the vehicle 10 under the control of the control unit 227 via the sensor I / F 222, and supplies the obtained surrounding image to the sensor I / F 222.

センサI/F222は、イメージセンサ221と外部との間の通信を行う。 The sensor I / F 222 communicates between the image sensor 221 and the outside.

画像処理部223は、制御部227の制御の下に、周囲画像に対して各種の画像処理を行い、画像処理後の周囲画像を色処理部224に供給する。画像処理部223が行う画像処理の種類は、例えば、欠陥補正処理、ホワイトバランス調整処理、ノイズ除去処理等の中から必要に応じて選択される。 Under the control of the control unit 227, the image processing unit 223 performs various image processing on the surrounding image, and supplies the peripheral image after the image processing to the color processing unit 224. The type of image processing performed by the image processing unit 223 is selected as necessary from, for example, defect correction processing, white balance adjustment processing, noise removal processing, and the like.

色処理部224は、制御部227の制御の下に、周囲画像に対して各種の色処理を行い、色処理後の周囲画像を画像記憶部225に記憶させる。色処理部224が行う色処理の種類は、例えば、デモザイク処理、解像度変換処理、γ補正処理、YC変換処理等の中から必要に応じて選択される。 Under the control of the control unit 227, the color processing unit 224 performs various color processing on the surrounding image, and stores the peripheral image after the color processing in the image storage unit 225. The type of color processing performed by the color processing unit 224 is selected as necessary from, for example, demosaic processing, resolution conversion processing, γ correction processing, YC conversion processing, and the like.

画像記憶部225は、例えば、揮発性又は不揮発性のメモリを備え、周囲画像を記憶する。 The image storage unit 225 includes, for example, a volatile or non-volatile memory and stores an ambient image.

バッファ226は、例えば、揮発性のメモリを備え、周囲画像の全体又は一部の領域(以下、転送領域と称する)内の画像(以下、領域画像と称する)を一時的に記憶する。 The buffer 226 includes, for example, a volatile memory, and temporarily stores an image (hereinafter, referred to as an area image) in a whole or a part area (hereinafter, referred to as a transfer area) of the surrounding image.

なお、以下、転送領域のうち周囲画像の全体の領域を全体領域とも称し、全体領域内の領域画像(すなわち、周囲画像全体)を全体画像とも称する。 Hereinafter, the entire area of the surrounding image in the transfer area is also referred to as an entire area, and the area image within the entire area (that is, the entire surrounding image) is also referred to as an overall image.

制御部227は、各種のプロセッサ等を備え、例えば、カメラ201の各部の制御、及び、ホスト203との間の領域画像等のデータの送受信の制御等を行う。 The control unit 227 includes various processors and the like, and controls, for example, each part of the camera 201 and the transmission / reception of data such as a region image with the host 203.

領域設定情報記憶部228は、例えば、揮発性のメモリを備え、ホスト203から送信されてくる領域設定情報を記憶する。なお、領域設定情報は、転送領域及び転送領域毎に設定されるフレームレートに関する情報である。 The area setting information storage unit 228 has, for example, a volatile memory and stores the area setting information transmitted from the host 203. The area setting information is information related to the transfer area and the frame rate set for each transfer area.

ホストI/F229は、ホスト203との間の通信インタフェースであり、ホスト203のカメラI/Fとの間で通信を行う。 The host I / F 229 is a communication interface with the host 203, and communicates with the camera I / F of the host 203.

車両状態検出部202は、例えば、図1の車両状態検出部143に対応し、車両10の状態の検出処理を行い、検出処理の結果を示すデータをホスト203の画像処理部251の制御部261に供給する。 For example, the vehicle state detection unit 202 corresponds to the vehicle state detection unit 143 of FIG. 1, performs the state detection process of the vehicle 10, and outputs data indicating the result of the detection process to the control unit 261 of the image processing unit 251 of the host 203. Supply to.

ホスト203は、カメラ201からの領域画像の転送制御や、領域画像に基づいて車両10の周囲の情報を検出する検出処理等を行う。ホスト203は、画像処理部251及びカメラI/F(インタフェース)252を備える。 The host 203 performs transfer control of the area image from the camera 201, detection processing for detecting information around the vehicle 10 based on the area image, and the like. The host 203 includes an image processing unit 251 and a camera I / F (interface) 252.

画像処理部251は、制御部261、全体画像記憶部262、領域画像記憶部263、領域設定情報記憶部264、フレームレートDB(データベース)265、及び、ドライブデータ記憶部266を備える。 The image processing unit 251 includes a control unit 261, an overall image storage unit 262, an area image storage unit 263, an area setting information storage unit 264, a frame rate DB (database) 265, and a drive data storage unit 266.

制御部261は、各種のプロセッサ等を備え、例えば、ホスト203の各部の制御、カメラ201との間の領域画像等のデータの送受信の制御、及び、車両10の周囲の情報の検出処理等を行う。また、制御部261は、車両10の周囲の情報の検出処理の結果を示すデータを外部に出力する。 The control unit 261 includes various processors and the like, and for example, controls each part of the host 203, controls the transmission and reception of data such as a region image with the camera 201, and detects information around the vehicle 10. Do. Further, the control unit 261 outputs data indicating the result of the detection process of the information around the vehicle 10 to the outside.

全体画像記憶部262は、例えば、揮発性又は不揮発性のメモリを備え、カメラ201から送信されてくる領域画像のうち全体画像を記憶する。 The whole image storage unit 262 includes, for example, a volatile or non-volatile memory, and stores the whole image among the area images transmitted from the camera 201.

領域画像記憶部263は、例えば、揮発性又は不揮発性のメモリを備え、カメラ201から送信されてくる全体画像以外の領域画像を記憶する。 The area image storage unit 263 includes, for example, a volatile or non-volatile memory, and stores an area image other than the entire image transmitted from the camera 201.

領域設定情報記憶部264は、例えば、揮発性のメモリを備え、制御部261により生成される領域設定情報を記憶する。 The area setting information storage unit 264 includes, for example, a volatile memory, and stores the area setting information generated by the control unit 261.

フレームレートDB265は、転送領域内の領域画像を転送するレート(転送速度)を示すフレームレートの設定に用いるデータを格納する。例えば、フレームレートDB265は、物体の種類、位置、及び、動き、車両10の状態、カメラ201の取付位置及び取付方向、時刻、天候等の条件に対するフレームレートの設定方法又は設定値等を格納する。 The frame rate DB 265 stores data used for setting a frame rate indicating a rate (transfer rate) for transferring an area image in the transfer area. For example, the frame rate DB 265 stores a frame rate setting method or a set value for conditions such as the type, position, and movement of an object, the state of the vehicle 10, the mounting position and mounting direction of the camera 201, the time, and the weather. ..

ドライブデータ記憶部266は、例えば、不揮発性のメモリを備え、車両10の走行中の領域画像等のデータを記憶する。 The drive data storage unit 266 includes, for example, a non-volatile memory, and stores data such as a traveling area image of the vehicle 10.

<カメラの制御部の機能の構成例>
図3は、カメラ201の制御部227の機能の構成例を示している。
<Camera control unit function configuration example>
FIG. 3 shows a configuration example of the function of the control unit 227 of the camera 201.

制御部227は、撮像制御部301、領域画像生成部302、送信制御部303、及び、受信制御部304を備える。 The control unit 227 includes an image pickup control unit 301, a region image generation unit 302, a transmission control unit 303, and a reception control unit 304.

撮像制御部301は、イメージセンサ221、画像処理部223、及び、色処理部224を制御し、周囲画像の撮像を制御する。 The image pickup control unit 301 controls the image sensor 221, the image processing unit 223, and the color processing unit 224 to control the imaging of the surrounding image.

領域画像生成部302は、領域設定情報記憶部228に記憶されている領域設定情報に基づいて、画像記憶部225に記憶されている全体画像から領域画像を生成し、バッファ226に記憶させる。 The area image generation unit 302 generates an area image from the entire image stored in the image storage unit 225 based on the area setting information stored in the area setting information storage unit 228, and stores the area image in the buffer 226.

送信制御部303は、ホストI/F229を制御して、領域画像等のデータのホスト203への送信を制御する。 The transmission control unit 303 controls the host I / F 229 to control the transmission of data such as a region image to the host 203.

受信制御部304は、ホストI/F229を制御して、領域設定情報等のデータのホスト203からの受信を制御する。 The reception control unit 304 controls the host I / F 229 to control the reception of data such as area setting information from the host 203.

<ホストの制御部の機能の構成例>
図4は、ホスト203の制御部261の機能の構成例を示している。
<Configuration example of host control unit functions>
FIG. 4 shows a configuration example of the function of the control unit 261 of the host 203.

制御部261は、特徴点抽出部331、物体検出部332、領域設定部333、フレームレート設定部334、送信制御部335、受信制御部336、及び、記録制御部337を備える。 The control unit 261 includes a feature point extraction unit 331, an object detection unit 332, an area setting unit 333, a frame rate setting unit 334, a transmission control unit 335, a reception control unit 336, and a recording control unit 337.

特徴点抽出部331は、領域画像内の特徴点の抽出処理を行う。 The feature point extraction unit 331 performs the feature point extraction process in the region image.

物体検出部332は、領域画像内の物体の検出処理を行う。 The object detection unit 332 performs the detection process of the object in the area image.

領域設定部333は、領域画像内の特徴点の抽出結果及び物体の検出結果のうち少なくとも1つに基づいて、転送領域の設定を行う。また、領域設定部333は、各転送領域及び各転送領域のフレームレートに関する領域設定情報を生成し、領域設定情報記憶部264に記憶させたり、カメラI/F252に供給したりする。 The area setting unit 333 sets the transfer area based on at least one of the extraction result of the feature points in the area image and the detection result of the object. Further, the area setting unit 333 generates area setting information regarding each transfer area and the frame rate of each transfer area, stores the area setting information in the area setting information storage unit 264, or supplies the area setting information to the camera I / F 252.

フレームレート設定部334は、領域画像内の特徴点の抽出結果、領域画像内の物体の検出結果、及び、車両状態検出部202による車両10の状態の検出結果のうち少なくとも1つ、並びに、フレームレートDB265に格納されているデータに基づいて、各転送領域のフレームレートを設定する。 The frame rate setting unit 334 includes at least one of the extraction result of the feature points in the area image, the detection result of the object in the area image, and the detection result of the state of the vehicle 10 by the vehicle state detection unit 202, and the frame. The frame rate of each transfer area is set based on the data stored in the rate DB 265.

送信制御部335は、カメラI/F252を制御して、領域設定情報等のデータのカメラ201への送信を制御する。 The transmission control unit 335 controls the camera I / F 252 to control the transmission of data such as area setting information to the camera 201.

受信制御部336は、カメラI/F252を制御して、領域画像等のデータのカメラ201からの受信を制御する。 The reception control unit 336 controls the camera I / F252 to control the reception of data such as a region image from the camera 201.

記録制御部337は、車両10の走行中の領域画像等のデータのドライブデータ記憶部266への記録を制御する。 The recording control unit 337 controls the recording of data such as a traveling area image of the vehicle 10 in the drive data storage unit 266.

<ホストの処理>
次に、図5のフローチャートを参照して、ホスト203の処理について説明する。なお、この処理は、例えば、車両10を起動し、運転を開始するための操作が行われたとき、例えば、車両10のイグニッションスイッチ、パワースイッチ、又は、スタートスイッチ等がオンされたとき開始される。また、この処理は、例えば、運転を終了するための操作が行われたとき、例えば、車両10のイグニッションスイッチ、パワースイッチ、又は、スタートスイッチ等がオフされたとき終了する。
<Host processing>
Next, the processing of the host 203 will be described with reference to the flowchart of FIG. This process is started, for example, when an operation for starting the vehicle 10 and starting the operation is performed, for example, when the ignition switch, the power switch, the start switch, or the like of the vehicle 10 is turned on. To. Further, this process ends, for example, when an operation for ending the operation is performed, for example, when the ignition switch, the power switch, the start switch, or the like of the vehicle 10 is turned off.

ステップS1において、ホスト203は、撮像開始命令を送信する。具体的には、送信制御部335は、カメラ201に周囲画像の撮像を開始させるための撮像開始命令を生成し、カメラI/F252を介して、カメラ201に送信する。 In step S1, the host 203 transmits an imaging start command. Specifically, the transmission control unit 335 generates an imaging start command for the camera 201 to start imaging the surrounding image, and transmits the imaging start command to the camera 201 via the camera I / F252.

これに対して、カメラ201は、後述する図9のステップS51において、撮像開始命令を受信し、ステップS52において、車両10の周囲を撮像し、ステップS53において、全体画像及びメタデータを送信する。 On the other hand, the camera 201 receives the image pickup start command in step S51 of FIG. 9, which will be described later, images the surroundings of the vehicle 10 in step S52, and transmits the entire image and metadata in step S53.

なお、メタデータには、例えば、カメラ201の取付位置、取付方向、画角、露出パラメータ等が含まれる。 The metadata includes, for example, the mounting position, mounting direction, angle of view, exposure parameter, and the like of the camera 201.

ステップS2において、ホスト203は、全体画像及びメタデータを受信する。具体的には、カメラI/F252は、受信制御部336の制御の下に、カメラ201から送信されてくる全体画像及びメタデータを受信し、全体画像を全体画像記憶部262に記憶させるとともに、メタデータを受信制御部336に供給する。 In step S2, host 203 receives the entire image and metadata. Specifically, the camera I / F 252 receives the entire image and metadata transmitted from the camera 201 under the control of the reception control unit 336, stores the entire image in the overall image storage unit 262, and stores the entire image in the overall image storage unit 262. The metadata is supplied to the reception control unit 336.

ステップS3において、特徴点抽出部331は、全体画像記憶部262に記憶されている全体画像の特徴点を抽出する。 In step S3, the feature point extraction unit 331 extracts the feature points of the entire image stored in the overall image storage unit 262.

なお、特徴点の抽出方法には、例えば、ハリスコーナー等の任意の手法を用いることができる。 As the feature point extraction method, for example, an arbitrary method such as Harris corner can be used.

ステップS4において、領域設定部333は、特徴点に基づいて、転送領域を設定する。例えば、領域設定部333は、全体画像内の特徴点のクラスタリングを行う。これにより、全体画像内の特徴点が、1以上のクラスタに分類される。そして、領域設定部333は、各クラスタに対応する領域を転送領域に設定する。また、領域設定部333は、全体領域を転送領域に設定する。 In step S4, the area setting unit 333 sets the transfer area based on the feature points. For example, the area setting unit 333 clusters the feature points in the entire image. As a result, the feature points in the entire image are classified into one or more clusters. Then, the area setting unit 333 sets the area corresponding to each cluster as the transfer area. Further, the area setting unit 333 sets the entire area as the transfer area.

例えば、図6は、車両10の前方を撮像した周囲画像401の例を模式的に示している。この例では、周囲画像401の下方に、車両10のボンネット411が写っている。車両10の走行車線の左隣の車線の前方に車両412乃至車両416が写っている。車両10の走行車線の前方に車両417及び車両418が写っている。車両412の左側に案内標識419が写っている。道路の左端にガードレール420が写っている。路面上に区画線421及び区画線422が写っている。道路の左右に林やビル等が写っている。 For example, FIG. 6 schematically shows an example of a surrounding image 401 in which the front of the vehicle 10 is imaged. In this example, the bonnet 411 of the vehicle 10 is shown below the surrounding image 401. Vehicles 412 to 416 are shown in front of the lane to the left of the traveling lane of vehicle 10. Vehicles 417 and 418 are shown in front of the traveling lane of vehicle 10. The guide sign 419 is shown on the left side of the vehicle 412. The guardrail 420 is on the left side of the road. The lane marking 421 and the lane marking 422 are shown on the road surface. Forests and buildings are visible on the left and right of the road.

図7は、図6の周囲画像401の特徴点及び転送領域の例を示している。図内の小さな点は特徴点を示している。例えば、車両412乃至車両418、案内標識419、ガードレール420、区画線421、区画線422、及び、道路の左右の林やビル等のエッジ付近等において、多くの特徴点が抽出されている。 FIG. 7 shows an example of the feature points and the transfer area of the peripheral image 401 of FIG. The small dots in the figure indicate the feature points. For example, many feature points are extracted in vehicles 412 to 418, guide signs 419, guardrails 420, lane markings 421, lane markings 422, and near the edges of forests and buildings on the left and right of the road.

また、特徴点をクラスタリングした結果に基づいて、転送領域R1乃至転送領域R7が設定されている。転送領域R1には、車両412が含まれている。転送領域R2には、車両413及び車両414が含まれている。転送領域R3には、車両414乃至車両416及び車両418が含まれている。転送領域R4には、車両417及び車両418が含まれている。転送領域R5には、案内標識419が含まれている。転送領域R6には、ガードレール420が含まれている。転送領域R7には、区画線422が含まれている。また、周囲画像401の全体領域が、転送領域R0に設定されている。 Further, the transfer area R1 to the transfer area R7 are set based on the result of clustering the feature points. The transfer area R1 includes a vehicle 412. The transfer area R2 includes the vehicle 413 and the vehicle 414. The transfer area R3 includes vehicles 414 to 416 and vehicles 418. The transfer area R4 includes the vehicle 417 and the vehicle 418. The transfer area R5 includes a guide sign 419. The transfer area R6 includes a guardrail 420. The transfer area R7 includes a lane marking 422. Further, the entire area of the surrounding image 401 is set to the transfer area R0.

なお、転送領域は、必ずしも全体画像の周囲の辺に対して平行な辺を持つ矩形の領域に限定されるものではなく、例えば、転送領域R6及び転送領域R7のように、全体画像の周囲の辺に対して斜め方向の矩形であってもよい。また、転送領域は、必ずしも矩形でなくてもよい。 The transfer area is not necessarily limited to a rectangular area having sides parallel to the sides around the entire image. For example, the transfer area R6 and the transfer area R7 are around the entire image. It may be a rectangle in an oblique direction with respect to the side. Further, the transfer area does not necessarily have to be rectangular.

ステップS5において、物体検出部332は、各転送領域内の物体の検出処理を行う。例えば、物体検出部332は、各転送領域内の物体の種類、位置、動き等を検出する。 In step S5, the object detection unit 332 performs the detection process of the object in each transfer area. For example, the object detection unit 332 detects the type, position, movement, and the like of an object in each transfer area.

なお、物体の種類、位置、動き等の検出方法は、例えば、セマンティックセグメンテーション等の任意の手法を用いることができる。 As a method for detecting the type, position, movement, etc. of an object, any method such as semantic segmentation can be used.

ステップS6において、フレームレート設定部334は、各転送領域のフレームレートを設定する。 In step S6, the frame rate setting unit 334 sets the frame rate of each transfer area.

具体的には、フレームレート設定部334は、車両状態検出部202から車両10の状態の検出結果を取得する。そして、フレームレート設定部334は、各転送領域内の物体の検出結果(例えば、物体の種類、位置、及び、動きのうち少なくとも1つ)、車両10の状態の検出結果、並びに、フレームレートDB265に格納されているデータに基づいて、各転送領域のフレームレートを設定する。 Specifically, the frame rate setting unit 334 acquires the detection result of the state of the vehicle 10 from the vehicle state detection unit 202. Then, the frame rate setting unit 334 determines the detection result of the object in each transfer area (for example, at least one of the type, position, and movement of the object), the detection result of the state of the vehicle 10, and the frame rate DB265. Set the frame rate of each transfer area based on the data stored in.

例えば、各転送領域のフレームレートは、各転送領域内の物体に注目する必要性(以下、注目必要性と称する)に基づいて設定される。例えば、転送領域内の物体の注目必要性が高いほど、フレームレートが高く設定され、転送領域内の物体の注目必要性が低いほど、フレームレートが低く設定される。 For example, the frame rate of each transfer area is set based on the need to pay attention to an object in each transfer area (hereinafter referred to as the need for attention). For example, the higher the attention need of an object in the transfer area, the higher the frame rate is set, and the lower the attention need of an object in the transfer area, the lower the frame rate is set.

例えば、物体の注目必要性は、物体の種類に基づいて判定される。例えば、動物体は静止物体より注目必要性が高いと判定される。 For example, the need for attention of an object is determined based on the type of object. For example, an animal body is determined to require more attention than a stationary object.

例えば、図8に示されるように、転送領域R1乃至転送領域R7が、動物体を含むか否かによりグループG1とグループG2に分類される。動物体を含む転送領域R1乃至転送領域R4は、グループG1に分類される。動物体を含まず、静止物体のみを含む転送領域R5乃至転送領域R7は、グループG2に分類される。そして、グループG1の転送領域の方が、グループG2の転送領域よりフレームレートが高く設定される。例えば、グループG1の転送領域のフレームレートが120fps(frame per second)に設定され、グループG2の転送領域のフレームレートが60fpsに設定される。 For example, as shown in FIG. 8, the transfer area R1 to the transfer area R7 are classified into group G1 and group G2 depending on whether or not they include an animal body. The transfer region R1 to the transfer region R4 including the animal body is classified into the group G1. The transfer region R5 to the transfer region R7, which does not include an animal body and contains only a stationary object, are classified into group G2. Then, the frame rate of the transfer area of the group G1 is set higher than that of the transfer area of the group G2. For example, the frame rate of the transfer area of the group G1 is set to 120 fps (frame per second), and the frame rate of the transfer area of the group G2 is set to 60 fps.

なお、グループG0には、全体領域である転送領域R0が含まれる。転送領域R0のフレームレートは、他の転送領域のフレームレートのうち最も低いフレームレート以下に設定される。例えば、転送領域R0のフレームレートは、グループG2の転送領域のフレームレートである60fps以下に設定される。 The group G0 includes a transfer area R0 which is an entire area. The frame rate of the transfer area R0 is set to be equal to or lower than the lowest frame rate among the frame rates of the other transfer areas. For example, the frame rate of the transfer area R0 is set to 60 fps or less, which is the frame rate of the transfer area of the group G2.

なお、例えば、車両、自転車、歩行者、道路標識等に物体の種類を細分化して、さらに細かくフレームレートを設定するようにしてもよい。この場合、例えば、転送領域内の物体の一般的な平均速度が速いほど、注目必要性が高いと判定され、フレームレートが高く設定される。一方、転送領域内の物体の一般的な平均速度が遅いほど、注目必要性が低いと判定され、フレームレートが低く設定される。例えば、車両が存在する転送領域>自転車が存在する転送領域>歩行者が存在する転送領域>道路標識が存在する転送領域の順にフレームレートが設定される。 In addition, for example, the type of the object may be subdivided into vehicles, bicycles, pedestrians, road signs, etc., and the frame rate may be set more finely. In this case, for example, the faster the general average speed of the object in the transfer region, the higher the need for attention is determined, and the higher the frame rate is set. On the other hand, the slower the general average speed of the objects in the transfer region, the lower the need for attention is determined, and the lower the frame rate is set. For example, the frame rate is set in the order of transfer area where a vehicle exists> transfer area where a bicycle exists> transfer area where a pedestrian exists> transfer area where a road sign exists.

この場合、例えば、物体の平均速度に基づいて、物体が所定の距離(例えば、10cm)だけ移動する毎にその物体を含む領域画像が転送されるように、フレームレートが設定される。 In this case, for example, the frame rate is set so that the region image including the object is transferred every time the object moves by a predetermined distance (for example, 10 cm) based on the average velocity of the object.

なお、例えば、領域画像がSLAM等の車両10の自己位置推定に用いられる場合、自己位置推定に用いられる可能性が高い静止物体の方が、自己位置推定に用いられる可能性が低い動物体より注目必要性が高いと判定される。そして、静止物体のみを含む転送領域の方が、動物体を含む転送領域より、フレームレートが高く設定される。 For example, when a region image is used for self-position estimation of a vehicle 10 such as SLAM, a stationary object that is more likely to be used for self-position estimation is less likely to be used for self-position estimation than an animal body. It is judged that the need for attention is high. Then, the frame rate is set higher in the transfer area including only the stationary object than in the transfer area including the animal body.

また、例えば、物体が車両10に衝突又は接触する危険度(以下、単に物体の危険度と称する)に基づいて、物体の注目必要性を判定するようにしてもよい。 Further, for example, the necessity of attention of the object may be determined based on the risk of the object colliding with or contacting the vehicle 10 (hereinafter, simply referred to as the risk of the object).

例えば、各物体の危険度は、車両10に対する物体の位置及び動きのうち少なくとも1つに基づいて判定される。例えば、車両10に接近する方向の相対速度が速い物体ほど、危険度が高いと判定される。一方、車両10に接近する方向の相対速度が遅い物体ほど、或いは、車両10から遠ざかる方向の相対速度が速い物体ほど、危険度が低いと判定される。 For example, the degree of danger of each object is determined based on at least one of the position and movement of the object with respect to the vehicle 10. For example, it is determined that the higher the relative speed in the direction of approaching the vehicle 10, the higher the risk. On the other hand, the slower the relative speed in the direction approaching the vehicle 10, or the faster the relative speed in the direction away from the vehicle 10, the lower the risk is determined.

また、例えば、物体が車両10に衝突又は接触する可能性がある場合、衝突予測時間に基づいて、各物体の危険度を判定するようにしてもよい。すなわち、衝突予測時間が短い物体ほど、危険度が高いと判定され、衝突予測時間が長い物体ほど、危険度が低いと判定される。 Further, for example, when there is a possibility that an object collides with or comes into contact with the vehicle 10, the degree of danger of each object may be determined based on the estimated collision time. That is, an object having a shorter collision prediction time is determined to have a higher risk, and an object having a longer collision prediction time is determined to have a lower risk.

そして、例えば、転送領域内の物体の危険度が高いほど、フレームレートが高く設定され、転送領域内の物体の危険度が低いほど、フレームレートが低く設定される。 Then, for example, the higher the risk of the object in the transfer area, the higher the frame rate is set, and the lower the risk of the object in the transfer area, the lower the frame rate is set.

この場合、例えば、車両10に接近している物体については、物体が車両10に所定の第1の距離(例えば、10cm)だけ近づく毎にその物体を含む領域画像が転送されるように、フレームレートが設定される。一方、車両10から遠ざかる物体については、物体が車両10から第1の距離より長い第2の距離(例えば、20cm)だけ遠ざかる毎にその物体を含む領域画像が転送されるように、フレームレートが設定される。 In this case, for example, for an object approaching the vehicle 10, a frame is transferred so that a region image including the object is transferred each time the object approaches the vehicle 10 by a predetermined first distance (for example, 10 cm). The rate is set. On the other hand, for an object moving away from the vehicle 10, the frame rate is set so that the area image including the object is transferred each time the object moves away from the vehicle 10 by a second distance (for example, 20 cm) longer than the first distance. Set.

ステップS7において、ホスト203は、領域設定情報を生成し、送信する。具体的には、領域設定部333は、各転送領域の周囲画像内の位置及び形状、並びに、各転送領域のフレームレートを含む領域設定情報を生成する。領域設定部333は、生成した領域設定情報を領域設定情報記憶部264に記憶させる。また、領域設定部333は、生成した領域設定情報を、カメラI/F252を介して、カメラ201に送信する。 In step S7, the host 203 generates and transmits the area setting information. Specifically, the area setting unit 333 generates area setting information including the position and shape in the surrounding image of each transfer area and the frame rate of each transfer area. The area setting unit 333 stores the generated area setting information in the area setting information storage unit 264. Further, the area setting unit 333 transmits the generated area setting information to the camera 201 via the camera I / F252.

これに対して、カメラ201は、後述する図9のステップS54において、領域設定情報を受信し、ステップS57において、領域設定情報に基づいて、領域画像を生成し、送信する。 On the other hand, the camera 201 receives the area setting information in step S54 of FIG. 9 to be described later, and generates and transmits the area image based on the area setting information in step S57.

ステップS8において、ホスト203は、領域画像を受信する。具体的には、カメラI/F252は、受信制御部336の制御の下に、カメラ201から送信されてきた領域画像を受信する。 In step S8, the host 203 receives the region image. Specifically, the camera I / F 252 receives the area image transmitted from the camera 201 under the control of the reception control unit 336.

また、カメラI/F252は、受信した領域画像が全体画像である場合、その全体画像を全体画像記憶部262に記憶させる。このとき、例えば、全体画像記憶部262に記憶されている古い全体画像が、新しい全体画像により上書きされる。一方、カメラI/F252は、受信した領域画像が全体画像でない場合、その領域画像を領域画像記憶部263に記憶させる。このとき、例えば、領域画像記憶部263に記憶されている領域画像のうち、所定の時間以上前の領域画像が領域画像記憶部263から削除される。 Further, when the received area image is the whole image, the camera I / F 252 stores the whole image in the whole image storage unit 262. At this time, for example, the old whole image stored in the whole image storage unit 262 is overwritten by the new whole image. On the other hand, when the received region image is not the entire image, the camera I / F 252 stores the region image in the region image storage unit 263. At this time, for example, among the area images stored in the area image storage unit 263, the area images older than a predetermined time are deleted from the area image storage unit 263.

ステップS9において、ホスト203は、必要に応じて、領域画像を用いた処理を行う。例えば、物体検出部332は、全体画像記憶部262に記憶されている全体画像、及び、領域画像記憶部263に記憶されている領域画像のうち少なくとも1つに基づいて、車両10の周囲の物体の検出処理を行う。物体検出部332は、車両10の周囲の物体の検出処理の結果を示すデータを、例えば、図1の自己位置推定部132、マップ解析部151、交通ルール認識部152、状況認識部153、及び、緊急事態回避部171等に供給する。 In step S9, the host 203 performs a process using the area image as needed. For example, the object detection unit 332 is an object around the vehicle 10 based on at least one of the whole image stored in the whole image storage unit 262 and the area image stored in the area image storage unit 263. Detection processing is performed. The object detection unit 332 uses data indicating the result of detection processing of objects around the vehicle 10, for example, the self-position estimation unit 132, the map analysis unit 151, the traffic rule recognition unit 152, the situation recognition unit 153, and the situation recognition unit 153 in FIG. , Supply to the emergency situation avoidance unit 171 and the like.

ステップS10において、ホスト203は、必要に応じて、領域画像を記録する。例えば、記録制御部337は、カメラ201から受信した領域画像を無条件にドライブデータ記憶部266に記憶させる。この場合、例えば、記録制御部337は、ドライブデータ記憶部266に記録されている領域画像の総時間又は総容量が所定の閾値を超えた場合、古い領域画像から順にドライブデータ記憶部266から削除する。 In step S10, the host 203 records a region image as needed. For example, the recording control unit 337 unconditionally stores the area image received from the camera 201 in the drive data storage unit 266. In this case, for example, when the total time or the total capacity of the area images recorded in the drive data storage unit 266 exceeds a predetermined threshold value, the recording control unit 337 deletes the old area images in order from the drive data storage unit 266. To do.

或いは、例えば、記録制御部337は、車両10が正常に走行している場合、所定の時間(例えば、30秒)前から現時点までの領域画像をドライブデータ記憶部266に常に蓄積させるとともに、それより古い領域画像をドライブデータ記憶部266から削除する。一方、記録制御部337は、車両10に異常が発生した場合、例えば、車両10に対する所定の強さ以上の衝撃又は急ブレーキが検出された場合、所定の時間前から異常が検出された時刻までの領域画像をドライブデータ記憶部266に残すとともに、異常が検出された時刻から所定の時間(例えば、30秒)経過後までの領域画像をドライブデータ記憶部266に記憶させる。 Alternatively, for example, when the vehicle 10 is traveling normally, the recording control unit 337 constantly stores the area image from a predetermined time (for example, 30 seconds) before to the present time in the drive data storage unit 266, and simultaneously stores the area image. The older area image is deleted from the drive data storage unit 266. On the other hand, when an abnormality occurs in the vehicle 10, for example, when an impact or sudden braking of a predetermined strength or more with respect to the vehicle 10 is detected, the recording control unit 337 starts from a predetermined time before until the time when the abnormality is detected. The area image of the above is left in the drive data storage unit 266, and the area image from the time when the abnormality is detected to the lapse of a predetermined time (for example, 30 seconds) is stored in the drive data storage unit 266.

これにより、ホスト203をドライブレコーダとして用いる場合、事故の解析等に必要なデータが確実に記録されるとともに、記録するデータ量が削減される。 As a result, when the host 203 is used as a drive recorder, the data necessary for accident analysis and the like is surely recorded, and the amount of data to be recorded is reduced.

ステップS11において、受信制御部336は、全体画像を受信したか否かを判定する。全体画像を受信していないと判定された場合、処理はステップS8に戻る。 In step S11, the reception control unit 336 determines whether or not the entire image has been received. If it is determined that the entire image has not been received, the process returns to step S8.

その後、ステップS11において、全体画像を受信したと判定されるまで、ステップS8乃至ステップS11の処理が、繰り返し実行される。 After that, in step S11, the processes of steps S8 to S11 are repeatedly executed until it is determined that the entire image has been received.

一方、ステップS11において、全体画像を受信したと判定された場合、処理はステップS3に戻り、ステップS3以降の処理が実行される。すなわち、新しく受信した全体画像に基づいて、転送領域及びフレームレートが更新され、更新された転送領域及びフレームレートに基づいて、カメラ201とホスト203の間の領域画像の転送が行われる。 On the other hand, if it is determined in step S11 that the entire image has been received, the process returns to step S3, and the processes after step S3 are executed. That is, the transfer area and frame rate are updated based on the newly received overall image, and the area image between the camera 201 and the host 203 is transferred based on the updated transfer area and frame rate.

<カメラの処理>
次に、図9のフローチャートを参照して、図5のホスト203の処理に対応して実行されるカメラ201の処理について説明する。なお、この処理は、例えば、車両10を起動し、運転を開始するための操作が行われたとき、例えば、車両10のイグニッションスイッチ、パワースイッチ、又は、スタートスイッチ等がオンされたとき開始される。また、この処理は、例えば、運転を終了するための操作が行われたとき、例えば、車両10のイグニッションスイッチ、パワースイッチ、又は、スタートスイッチ等がオフされたとき終了する。
<Camera processing>
Next, the processing of the camera 201 executed corresponding to the processing of the host 203 of FIG. 5 will be described with reference to the flowchart of FIG. This process is started, for example, when an operation for starting the vehicle 10 and starting the operation is performed, for example, when the ignition switch, the power switch, the start switch, or the like of the vehicle 10 is turned on. To. Further, this process ends, for example, when an operation for ending the operation is performed, for example, when the ignition switch, the power switch, the start switch, or the like of the vehicle 10 is turned off.

ステップS51において、受信制御部304は、ホストI/F229を介して、図5のステップS1の処理によりホスト203から送信されてくる撮像開始命令を受信する。 In step S51, the reception control unit 304 receives the imaging start command transmitted from the host 203 by the process of step S1 of FIG. 5 via the host I / F 229.

ステップS52において、カメラ201は、車両10の周囲を撮像する。具体的には、イメージセンサ221は、撮像制御部301の制御の下に、車両10の周囲を撮像し、得られた周囲画像をセンサI/F222を介して、画像処理部223に供給する。画像処理部223は、撮像制御部301の制御の下に、周囲画像に対して各種の画像処理を行い、画像処理後の周囲画像を色処理部224に供給する。色処理部224は、撮像制御部301の制御の下に、周囲画像に対して各種の色処理を行い、色処理後の周囲画像を画像記憶部225に記憶させる。 In step S52, the camera 201 images the surroundings of the vehicle 10. Specifically, the image sensor 221 images the surroundings of the vehicle 10 under the control of the image pickup control unit 301, and supplies the obtained surrounding image to the image processing unit 223 via the sensor I / F 222. The image processing unit 223 performs various image processing on the surrounding image under the control of the imaging control unit 301, and supplies the peripheral image after the image processing to the color processing unit 224. The color processing unit 224 performs various color processing on the surrounding image under the control of the imaging control unit 301, and stores the peripheral image after the color processing in the image storage unit 225.

ステップS53において、カメラ201は、全体画像及びメタデータを送信する。具体的には、領域画像生成部302は、画像記憶部225に記憶されている周囲画像をそのままバッファ226にコピーする。送信制御部303は、ホストI/F229を介して、バッファ226に記憶されている周囲画像(すなわち、全体画像)をメタデータとともにホスト203に送信する。 In step S53, the camera 201 transmits the entire image and metadata. Specifically, the area image generation unit 302 copies the surrounding image stored in the image storage unit 225 to the buffer 226 as it is. The transmission control unit 303 transmits the surrounding image (that is, the entire image) stored in the buffer 226 to the host 203 together with the metadata via the host I / F 229.

上述したように、メタデータには、例えば、カメラ201の取付位置、取付方向、画角、露出パラメータ等が含まれる。 As described above, the metadata includes, for example, the mounting position, mounting direction, angle of view, exposure parameters, and the like of the camera 201.

ステップS54において、受信制御部304は、ホストI/F229を介して、図5のステップS7の処理によりホスト203から送信されてくる領域設定情報を受信する。受信制御部304は、受信した領域設定情報を領域設定情報記憶部228に記憶させる。 In step S54, the reception control unit 304 receives the area setting information transmitted from the host 203 by the process of step S7 of FIG. 5 via the host I / F 229. The reception control unit 304 stores the received area setting information in the area setting information storage unit 228.

ステップS55において、撮像制御部301は、領域設定情報に基づいて、撮像レートを設定する。例えば、撮像制御部301は、各転送領域のフレームレートのうち最も高いフレームレートに合わせてイメージセンサ221の撮像レートを設定する。 In step S55, the image pickup control unit 301 sets the image pickup rate based on the area setting information. For example, the image pickup control unit 301 sets the image pickup rate of the image sensor 221 according to the highest frame rate among the frame rates of each transfer region.

ステップS56において、ステップS52の処理と同様に、車両10の周囲が撮像される。このとき、画像記憶部225に記憶されている1フレーム前の周囲画像が、新たに撮像された周囲画像により上書きされる。 In step S56, the surroundings of the vehicle 10 are imaged in the same manner as in the process of step S52. At this time, the peripheral image one frame before stored in the image storage unit 225 is overwritten by the newly captured peripheral image.

ステップS57において、カメラ201は、領域設定情報に基づいて、領域画像を生成し、送信する。具体的には、領域画像生成部302は、領域設定情報に含まれる各転送領域のフレームレートに基づいて、現在のタイミングで領域画像を送信する対象となる転送領域を検出する。領域画像生成部302は、画像記憶部225に記憶されている周囲画像から、検出した転送領域内の画像を抽出することにより、領域画像を生成し、バッファ226に記憶させる。なお、領域画像生成部302は、全体画像を送信するタイミングである場合、画像記憶部225に記憶されている周囲画像をそのままバッファ226にコピーする。 In step S57, the camera 201 generates and transmits an area image based on the area setting information. Specifically, the area image generation unit 302 detects a transfer area to which the area image is transmitted at the current timing based on the frame rate of each transfer area included in the area setting information. The area image generation unit 302 generates an area image by extracting an image in the detected transfer area from the surrounding image stored in the image storage unit 225, and stores the area image in the buffer 226. When it is time to transmit the entire image, the area image generation unit 302 copies the surrounding image stored in the image storage unit 225 to the buffer 226 as it is.

送信制御部303は、ホストI/F229を介して、バッファ226に記憶されている領域画像をホスト203に送信する。これにより、各転送領域内の領域画像が、領域設定情報により示されるフレームレートで送信される。 The transmission control unit 303 transmits the area image stored in the buffer 226 to the host 203 via the host I / F 229. As a result, the area image in each transfer area is transmitted at the frame rate indicated by the area setting information.

図10は、カメラ201からホスト203に領域画像を送信する際の転送データの構成例を示している。 FIG. 10 shows a configuration example of transfer data when a region image is transmitted from the camera 201 to the host 203.

1回分の転送データは、フレームヘッダ、並びに、1組以上の領域ヘッダ及び領域画像を含む。 One transfer data includes a frame header and one or more sets of area headers and area images.

フレームヘッダは、例えば、送信する領域画像の数等の転送データに関する情報を含む。 The frame header contains information about the transfer data, such as the number of area images to be transmitted.

領域ヘッダは、送信する領域画像の転送領域等に関する情報を含む。 The area header includes information regarding a transfer area and the like of the area image to be transmitted.

この例では、時刻t0において、領域画像0(全体画像)が送信されている。時刻t1及び時刻t3において、領域画像1及び領域画像2が送信されている。時刻t2において、領域画像3が送信されている。 In this example, the area image 0 (whole image) is transmitted at time t0. At time t1 and time t3, the area image 1 and the area image 2 are transmitted. At time t2, the area image 3 is transmitted.

例えば、時刻t0=0ms、時刻t1=20ms、時刻t2=25ms、時刻t3=40ms、時刻t4=50msとすると、領域画像0のフレームレートは、20fpsとなる。領域画像1及び領域画像2のフレームレートは、50fpsとなる。これは、時刻t0と時刻t4において、領域画像0(全体画像)が送信されることにより、領域画像1及び領域画像2も実質的に送信されることになるからである。領域画像3のフレームレートは、40fpsとなる。これは、時刻t0と時刻t4において、領域画像0(全体画像)が送信されることにより、領域画像3も実質的に送信されることになるからである。 For example, if time t0 = 0 ms, time t1 = 20 ms, time t2 = 25 ms, time t3 = 40 ms, and time t4 = 50 ms, the frame rate of the region image 0 is 20 fps. The frame rate of the area image 1 and the area image 2 is 50 fps. This is because the region image 0 (whole image) is transmitted at the time t0 and the time t4, so that the region image 1 and the region image 2 are also substantially transmitted. The frame rate of the region image 3 is 40 fps. This is because the region image 0 (whole image) is transmitted at the time t0 and the time t4, so that the region image 3 is also substantially transmitted.

ステップS58において、受信制御部304は、領域設定情報を受信したか否かを判定する。領域設定情報を受信していないと判定された場合、処理はステップS56に戻る。 In step S58, the reception control unit 304 determines whether or not the area setting information has been received. If it is determined that the area setting information has not been received, the process returns to step S56.

その後、ステップS58において、領域設定情報を受信したと判定されるまで、ステップS56乃至ステップS58の処理が繰り返し実行される。すなわち、転送領域毎に設定されたフレームレートに基づいて、各転送領域内の領域画像がカメラ201からホスト203に送信される。 After that, in step S58, the processes of steps S56 to S58 are repeatedly executed until it is determined that the area setting information has been received. That is, the area image in each transfer area is transmitted from the camera 201 to the host 203 based on the frame rate set for each transfer area.

一方、ステップS58において、受信制御部304は、ホストI/F229を介して、図5のステップS7の処理によりホスト203から送信されてくる領域設定情報を受信した場合、領域設定情報を受信したと判定し、処理はステップS55に戻る。 On the other hand, in step S58, when the reception control unit 304 receives the area setting information transmitted from the host 203 by the process of step S7 of FIG. 5 via the host I / F 229, it is said that the reception control unit 304 has received the area setting information. The determination is made, and the process returns to step S55.

その後、ステップS55以降の処理が実行される。すなわち、新たな領域設定情報に基づいて、撮像レートが更新されるとともに、領域画像の生成及び送信が開始される。 After that, the processes after step S55 are executed. That is, the imaging rate is updated based on the new area setting information, and the generation and transmission of the area image are started.

以上のようにして、カメラ201とホスト203の間の画像の転送量を削減することができる。これにより、ホストI/F229とカメラI/F252との間の転送路の容量及び転送速度を小さくすることができる。 As described above, the amount of image transfer between the camera 201 and the host 203 can be reduced. As a result, the capacity and transfer speed of the transfer path between the host I / F 229 and the camera I / F 252 can be reduced.

また、全体画像記憶部262、領域画像記憶部263、及び、ドライブデータ記憶部266の容量や書き込み速度を小さくすることができる。さらに、例えば、これらの記憶部が、フラッシュメモリ等の書き換え寿命のあるメモリを備える場合、メモリの書き換え回数を削減し、寿命を延ばすことができる。 Further, the capacities and writing speeds of the entire image storage unit 262, the area image storage unit 263, and the drive data storage unit 266 can be reduced. Further, for example, when these storage units include a memory having a rewrite life such as a flash memory, the number of times the memory is rewritten can be reduced and the life can be extended.

また、処理対象となる画像のデータ量が削減されるため、制御部261が備えるプロセッサの性能を低く抑えることができる。 Further, since the amount of data of the image to be processed is reduced, the performance of the processor included in the control unit 261 can be suppressed low.

さらに、注目する必要性が高い転送領域内の領域画像ほど高いフレームレートで送信されるため、画像の転送量を削減しても、車両10の周囲の物体等の検出精度の低下を抑制することができる。 Further, since the area image in the transfer area that needs more attention is transmitted at a higher frame rate, even if the transfer amount of the image is reduced, the deterioration of the detection accuracy of the objects around the vehicle 10 can be suppressed. Can be done.

<<3.第2の実施の形態>>
次に、図11を参照して、本技術の第2の実施の形態について説明する。
<< 3. Second Embodiment >>
Next, a second embodiment of the present technology will be described with reference to FIG.

第2の実施の形態では、第1の実施の形態と比較して、ホスト203の処理が異なる。 In the second embodiment, the processing of the host 203 is different from that in the first embodiment.

<ホストの処理>
ここで、図11のフローチャートを参照して、ホスト203の処理について説明する。
<Host processing>
Here, the processing of the host 203 will be described with reference to the flowchart of FIG.

ステップS101及びステップS102において、図5のステップS1及びステップS2と同様の処理が行われる。 In step S101 and step S102, the same processing as in step S1 and step S2 of FIG. 5 is performed.

ステップS103において、物体検出部332は、全体画像内の物体の検出処理を行う。例えば、物体検出部332は、全体領域内の物体の種類、位置、動き等を検出する。 In step S103, the object detection unit 332 performs the detection process of the object in the whole image. For example, the object detection unit 332 detects the type, position, movement, and the like of an object in the entire area.

なお、物体の種類、位置、動き等の検出方法は、例えば、セマンティックセグメンテーション等の任意の手法を用いることができる。 As a method for detecting the type, position, movement, etc. of an object, any method such as semantic segmentation can be used.

ステップS104において、領域設定部333は、物体の検出結果に基づいて、転送領域を設定する。例えば、領域設定部333は、全体画像内で検出された物体のうち、注目する必要性がある物体を含む領域を転送領域に設定する。 In step S104, the area setting unit 333 sets the transfer area based on the detection result of the object. For example, the area setting unit 333 sets the area including the object that needs attention among the objects detected in the entire image as the transfer area.

なお、転送領域は、必ずしも全体画像の周囲の辺に対して平行な辺を持つ矩形の領域に限定されるものではなく、例えば、全体画像の周囲の辺に対して斜め方向の矩形であってもよい。また、転送領域は、必ずしも矩形でなくてもよい。 The transfer area is not necessarily limited to a rectangular area having sides parallel to the surrounding sides of the entire image, and is, for example, a rectangle in an oblique direction with respect to the surrounding sides of the entire image. May be good. Further, the transfer area does not necessarily have to be rectangular.

ステップS105において、フレームレート設定部334は、各転送領域のフレームレートを設定する。例えば、フレームレート設定部334は、図5のステップS6の処理と同様に、各転送領域内の物体の注目必要性に基づいて、各転送領域のフレームレートを設定する。 In step S105, the frame rate setting unit 334 sets the frame rate of each transfer area. For example, the frame rate setting unit 334 sets the frame rate of each transfer area based on the need for attention of the object in each transfer area, as in the process of step S6 of FIG.

その後、ステップS106乃至ステップS110において、図5のステップS7乃至ステップS11と同様の処理が実行される。 After that, in steps S106 to S110, the same processing as in steps S7 to S11 of FIG. 5 is executed.

このようにして、特徴点を用いずに、物体の検出結果のみに基づいて、転送領域及び各転送領域のフレームレートを設定することが可能である。 In this way, it is possible to set the transfer area and the frame rate of each transfer area based only on the detection result of the object without using the feature points.

<<4.変形例>>
以下、上述した本技術の実施の形態の変形例について説明する。
<< 4. Modification example >>
Hereinafter, a modified example of the above-described embodiment of the present technology will be described.

カメラ201とホスト203の機能の分担は、上述した例に限定されるものではなく、必要に応じて変更することが可能である。例えば、ホスト203の特徴点抽出部331、物体検出部332、及び、領域設定部333に相当する機能をカメラ201に設けて、カメラ201が、転送領域の設定を行うようにしてもよい。また、例えば、さらにフレームレート設定部334に相当する機能をカメラ201に設けて、カメラ201が、転送領域のフレームレートの設定を行うようにしてもよい。 The division of functions between the camera 201 and the host 203 is not limited to the above-mentioned example, and can be changed as needed. For example, the camera 201 may be provided with functions corresponding to the feature point extraction unit 331, the object detection unit 332, and the area setting unit 333 of the host 203, and the camera 201 may set the transfer area. Further, for example, the camera 201 may be further provided with a function corresponding to the frame rate setting unit 334 so that the camera 201 sets the frame rate of the transfer area.

また、例えば、カメラ201の撮像条件に基づいて、各転送領域のフレームレートを設定するようにしてもよい。例えば、周囲の天候や明るさに基づいて、各転送領域のフレームレートを設定するようにしてもよい。例えば、好天、周囲が明るい等で撮像条件が良好な場合、各転送領域のフレームレートを下げ、悪天候(例えば、雨、霧等)、周囲が暗い等で撮像条件が悪い場合、各転送領域のフレームレートを上げるようにしてもよい。また、例えば、時間帯に応じて各転送領域のフレームレートを設定するようにしてもよい。例えば、昼間の時間帯は各転送領域のフレームレートを下げ、夜間の時間帯は各転送領域のフレームレートを上げるようにしてもよい。 Further, for example, the frame rate of each transfer region may be set based on the imaging conditions of the camera 201. For example, the frame rate of each transfer area may be set based on the surrounding weather and brightness. For example, if the imaging conditions are good due to good weather, bright surroundings, etc., the frame rate of each transfer area is lowered, and if the imaging conditions are poor due to bad weather (for example, rain, fog, etc.), dark surroundings, etc., each transfer area You may try to increase the frame rate of. Further, for example, the frame rate of each transfer area may be set according to the time zone. For example, the frame rate of each transfer area may be lowered during the daytime hours, and the frame rate of each transfer area may be increased during the nighttime hours.

さらに、例えば、領域画像がSLAM等の車両10の自己位置推定に用いられる場合、特徴点に基づいてフレームレートを設定するようにしてもよい。例えば、特徴点が多い転送領域ほど、フレームレートが高く設定され、特徴点が少ない転送領域ほど、フレームレートが低く設定される。 Further, for example, when the region image is used for self-position estimation of the vehicle 10 such as SLAM, the frame rate may be set based on the feature points. For example, a transfer area having more feature points has a higher frame rate, and a transfer area with fewer feature points has a lower frame rate.

また、例えば、車両10の動きに基づいて、各転送領域のフレームレートを設定するようにしてもよい。例えば、車両10の移動方向に近い転送領域のフレームレートを上げ、車両10の移動方向から遠い転送領域のフレームレートを下げるようにしてもよい。また、例えば、車両10が高速移動しており、かつ、操舵角度が小さい場合、車両10の進行方向の周囲の転送領域のフレームレートを下げるようにしてもよい。一方、車両10がカーブや交差点を走行中の場合、又は、車両10の操舵角が大きい場合、車両10の進行方向の周囲の転送領域のフレームレートを上げるようにしてもよい。 Further, for example, the frame rate of each transfer area may be set based on the movement of the vehicle 10. For example, the frame rate of the transfer region near the moving direction of the vehicle 10 may be increased, and the frame rate of the transfer region far from the moving direction of the vehicle 10 may be decreased. Further, for example, when the vehicle 10 is moving at high speed and the steering angle is small, the frame rate of the transfer region around the traveling direction of the vehicle 10 may be lowered. On the other hand, when the vehicle 10 is traveling on a curve or an intersection, or when the steering angle of the vehicle 10 is large, the frame rate of the transfer region around the traveling direction of the vehicle 10 may be increased.

さらに、以上の説明では、カメラが1台の場合の例について説明したが、本技術は、カメラが複数台の場合も適用することができる。カメラが複数台の場合、例えば、カメラ毎に上述した処理が行われ、転送領域毎に設定されたフレームレートで領域画像が送信される。ただし、必ずしも全てのカメラについて上述した処理を行う必要はなく、一部のカメラについて、撮像した周囲画像をそのままホストに送信するようにしてもよい。 Further, in the above description, an example in the case of one camera has been described, but the present technology can be applied to the case of a plurality of cameras. When there are a plurality of cameras, for example, the above-described processing is performed for each camera, and the area image is transmitted at the frame rate set for each transfer area. However, it is not always necessary to perform the above-described processing for all cameras, and for some cameras, the captured surrounding image may be transmitted to the host as it is.

また、本技術は、先に例示した車両以外にも、自動二輪車、自転車、パーソナルモビリティ、飛行機、船舶、建設機械、農業機械(トラクター)、ドローン、ロボット等の各種の移動体の周囲の撮像を行う場合にも適用することができる。 In addition to the vehicles illustrated above, this technology can image the surroundings of various moving objects such as motorcycles, bicycles, personal mobility, airplanes, ships, construction machinery, agricultural machinery (tractors), drones, and robots. It can also be applied when doing so.

さらに、本技術は、移動体の周囲を撮像する場合以外にも、カメラとホスト等の画像処理装置との間で、カメラにより撮像された撮像画像の転送を行う場合に適用することができる。例えば、本技術は、所定の場所に設置された監視カメラと、監視カメラとは別の場所に設けられたホストとの間で撮像画像の転送を行う場合にも適用することができる。この場合も、例えば、上述した方法と同様の方法により、監視カメラにより撮像された撮像画像の転送領域及び各転送領域のフレームレートを設定し、領域画像の転送を行うことにより、監視カメラとホストの間の画像の転送量を削減することができる。 Further, the present technology can be applied not only to the case of photographing the surroundings of a moving body but also to the case of transferring the captured image captured by the camera between the camera and an image processing device such as a host. For example, the present technology can also be applied to transfer a captured image between a surveillance camera installed at a predetermined location and a host provided at a location different from the surveillance camera. In this case as well, for example, by setting the transfer area of the captured image captured by the surveillance camera and the frame rate of each transfer area by the same method as described above, and transferring the area image, the surveillance camera and the host The amount of image transfer between can be reduced.

<<5.その他>>
<コンピュータの構成例>
上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフトウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、コンピュータにインストールされる。ここで、コンピュータには、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータや、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行することが可能な、例えば汎用のパーソナルコンピュータなどが含まれる。
<< 5. Others >>
<Computer configuration example>
The series of processes described above can be executed by hardware or software. When a series of processes are executed by software, the programs that make up the software are installed on the computer. Here, the computer includes a computer embedded in dedicated hardware and, for example, a general-purpose personal computer capable of executing various functions by installing various programs.

図12は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェアの構成例を示すブロック図である。 FIG. 12 is a block diagram showing a configuration example of hardware of a computer that executes the above-mentioned series of processes programmatically.

コンピュータ500において、CPU(Central Processing Unit)501,ROM(Read Only Memory)502,RAM(Random Access Memory)503は、バス504により相互に接続されている。 In the computer 500, the CPU (Central Processing Unit) 501, the ROM (Read Only Memory) 502, and the RAM (Random Access Memory) 503 are connected to each other by the bus 504.

バス504には、さらに、入出力インタフェース505が接続されている。入出力インタフェース505には、入力部506、出力部507、記録部508、通信部509、及びドライブ510が接続されている。 An input / output interface 505 is further connected to the bus 504. An input unit 506, an output unit 507, a recording unit 508, a communication unit 509, and a drive 510 are connected to the input / output interface 505.

入力部506は、入力スイッチ、ボタン、マイクロフォン、撮像素子などよりなる。出力部507は、ディスプレイ、スピーカなどよりなる。記録部508は、ハードディスクや不揮発性のメモリなどよりなる。通信部509は、ネットワークインタフェースなどよりなる。ドライブ510は、磁気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、又は半導体メモリなどのリムーバブル記録媒体511を駆動する。 The input unit 506 includes an input switch, a button, a microphone, an image sensor, and the like. The output unit 507 includes a display, a speaker, and the like. The recording unit 508 includes a hard disk, a non-volatile memory, and the like. The communication unit 509 includes a network interface and the like. The drive 510 drives a removable recording medium 511 such as a magnetic disk, an optical disk, a magneto-optical disk, or a semiconductor memory.

以上のように構成されるコンピュータ500では、CPU501が、例えば、記録部508に記録されているプログラムを、入出力インタフェース505及びバス504を介して、RAM503にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。 In the computer 500 configured as described above, the CPU 501 loads and executes the program recorded in the recording unit 508 into the RAM 503 via the input / output interface 505 and the bus 504, for example, as described above. A series of processing is performed.

コンピュータ500(CPU501)が実行するプログラムは、例えば、パッケージメディア等としてのリムーバブル記録媒体511に記録して提供することができる。また、プログラムは、ローカルエリアネットワーク、インターネット、デジタル衛星放送といった、有線または無線の伝送媒体を介して提供することができる。 The program executed by the computer 500 (CPU 501) can be recorded and provided on a removable recording medium 511 as a package medium or the like, for example. Programs can also be provided via wired or wireless transmission media such as local area networks, the Internet, and digital satellite broadcasting.

コンピュータ500では、プログラムは、リムーバブル記録媒体511をドライブ510に装着することにより、入出力インタフェース505を介して、記録部508にインストールすることができる。また、プログラムは、有線または無線の伝送媒体を介して、通信部509で受信し、記録部508にインストールすることができる。その他、プログラムは、ROM502や記録部508に、あらかじめインストールしておくことができる。 In the computer 500, the program can be installed in the recording unit 508 via the input / output interface 505 by mounting the removable recording medium 511 in the drive 510. Further, the program can be received by the communication unit 509 and installed in the recording unit 508 via a wired or wireless transmission medium. In addition, the program can be pre-installed in the ROM 502 or the recording unit 508.

なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列に処理が行われるプログラムであっても良いし、並列に、あるいは呼び出しが行われたとき等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであっても良い。 The program executed by the computer may be a program that is processed in chronological order in the order described in this specification, or may be a program that is processed in parallel or at a necessary timing such as when a call is made. It may be a program in which processing is performed.

また、本明細書において、システムとは、複数の構成要素(装置、モジュール(部品)等)の集合を意味し、すべての構成要素が同一筐体中にあるか否かは問わない。したがって、別個の筐体に収納され、ネットワークを介して接続されている複数の装置、及び、1つの筐体の中に複数のモジュールが収納されている1つの装置は、いずれも、システムである。 Further, in the present specification, the system means a set of a plurality of components (devices, modules (parts), etc.), and it does not matter whether or not all the components are in the same housing. Therefore, a plurality of devices housed in separate housings and connected via a network, and a device in which a plurality of modules are housed in one housing are both systems. ..

さらに、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。 Further, the embodiment of the present technology is not limited to the above-described embodiment, and various changes can be made without departing from the gist of the present technology.

例えば、本技術は、1つの機能をネットワークを介して複数の装置で分担、共同して処理するクラウドコンピューティングの構成をとることができる。 For example, the present technology can have a cloud computing configuration in which one function is shared by a plurality of devices via a network and jointly processed.

また、上述のフローチャートで説明した各ステップは、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。 Further, each step described in the above-mentioned flowchart can be executed by one device or can be shared and executed by a plurality of devices.

さらに、1つのステップに複数の処理が含まれる場合には、その1つのステップに含まれる複数の処理は、1つの装置で実行する他、複数の装置で分担して実行することができる。 Further, when a plurality of processes are included in one step, the plurality of processes included in the one step can be executed by one device or shared by a plurality of devices.

<構成の組み合わせ例>
本技術は、以下のような構成をとることもできる。
<Example of configuration combination>
The present technology can also have the following configurations.

(1)
撮像画像の撮像を行う撮像部と、
前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う送信制御部と
を備える撮像装置。
(2)
前記転送領域は、前記撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて設定されている
前記(1)に記載の撮像装置。
(3)
前記撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域を設定する領域設定部と、
前記転送領域のフレームレートを設定するフレームレート設定部と
をさらに備える前記(2)に記載の撮像装置。
(4)
前記撮像画像内の物体の検出を行う物体検出部と、
前記撮像画像内の特徴点の抽出を行う特徴点抽出部と
のうち少なくとも1つをさらに備え、
前記領域設定部は、前記撮像画像内の物体の検出結果及び特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域を設定する
前記(3)に記載の撮像装置。
(5)
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の受信を制御する受信制御部を
さらに備え、
前記送信制御部は、前記領域設定情報に基づいて、前記領域画像の送信制御を行う
前記(1)乃至(4)のいずれかに記載の撮像装置。
(6)
各前記転送領域のフレームレートに基づいて、前記撮像部の撮像レートを設定する撮像制御部を
さらに備える前記(1)乃至(5)のいずれかに記載の撮像装置。
(7)
前記撮像制御部は、各前記転送領域のフレームレートのうち最も高いフレームレートに合わせて前記撮像部の撮像レートを設定する
前記(6)に記載の撮像装置。
(8)
前記撮像装置は、移動体に設けられ、
前記撮像画像は、前記移動体の周囲を撮像した画像である
前記(1)乃至(7)のいずれかに記載の撮像装置。
(9)
撮像装置が、
撮像画像の撮像を行い、
前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う
画像処理方法。
(10)
撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定する領域設定部と、
各前記転送領域のフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御する送信制御部と、
前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する受信制御部と
を備える画像処理装置。
(11)
前記撮像画像内の物体の検出を行う物体検出部と、
前記撮像画像内の特徴点の抽出を行う特徴点抽出部と
のうち少なくとも1つをさらに備え、
前記領域設定部は、前記撮像画像内の物体の検出結果及び特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて前記転送領域を設定する
前記(10)に記載の画像処理装置。
(12)
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の検出結果、及び、前記転送領域内の特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
前記(11)に記載の画像処理装置。
(13)
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の種類、位置、及び、動きのうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
前記(12)に記載の画像処理装置。
(14)
前記フレームレート設定部は、さらに前記撮像装置の撮像条件に基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
前記(13)に記載の画像処理装置。
(15)
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の検出結果、前記転送領域内の特徴点の抽出結果、及び、前記撮像装置が設けられている移動体の動きのうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
前記(11)に記載の画像処理装置。
(16)
前記フレームレート設定部は、前記撮像画像の全体の領域である前記転送領域のフレームレートを、前記撮像画像の一部の領域である前記転送領域のフレームレートのうち最も低いフレームレート以下に設定する
前記(10)乃至(15)のいずれかに記載の画像処理装置。
(17)
各前記領域画像の記録を制御する記録制御部を
さらに備える前記(10)乃至(16)のいずれかに記載の画像処理装置。
(18)
前記撮像装置は、移動体に設けられ、
前記撮像画像は、前記移動体の周囲を撮像した画像である
前記(10)乃至(17)のいずれかに記載の画像処理装置。
(19)
画像処理装置が、
撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定し、
各前記転送領域のフレームレートを設定し、
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御し、
前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する
画像処理方法。
(1)
An imaging unit that captures captured images and
An imaging device including a transmission control unit that controls transmission of a region image in a plurality of transfer regions, which is an entire or a part of the captured image, at a frame rate set for each transfer region.
(2)
The image pickup apparatus according to (1), wherein the transfer area is set based on at least one of an object and a feature point in the captured image.
(3)
An area setting unit that sets the transfer area based on at least one of the object and the feature point in the captured image, and
The image pickup apparatus according to (2) above, further comprising a frame rate setting unit for setting a frame rate of the transfer area.
(4)
An object detection unit that detects an object in the captured image,
Further, at least one of a feature point extraction unit for extracting feature points in the captured image is provided.
The imaging device according to (3), wherein the region setting unit sets the transfer region based on at least one of a detection result of an object in the captured image and an extraction result of feature points.
(5)
Further, a reception control unit for controlling reception of area setting information regarding each transfer area and the frame rate of each transfer area is provided.
The imaging device according to any one of (1) to (4), wherein the transmission control unit controls transmission of the area image based on the area setting information.
(6)
The imaging device according to any one of (1) to (5), further including an imaging control unit that sets an imaging rate of the imaging unit based on the frame rate of each transfer region.
(7)
The imaging device according to (6) above, wherein the imaging control unit sets the imaging rate of the imaging unit according to the highest frame rate among the frame rates of each transfer region.
(8)
The image pickup device is provided on a moving body and is provided on a moving body.
The imaging device according to any one of (1) to (7) above, wherein the captured image is an image of the surroundings of the moving body.
(9)
The image pickup device
Take an image of the captured image and
An image processing method for performing transmission control of transmitting a region image in a plurality of transfer regions, which is an entire or a part of the captured image, at a frame rate set for each transfer region.
(10)
An area setting unit that sets a plurality of transfer areas that are all or a part of the captured image based on at least one of an object and a feature point in the captured image captured by the imaging device.
A frame rate setting unit that sets the frame rate of each transfer area,
A transmission control unit that controls transmission of area setting information related to each transfer area and the frame rate of each transfer area to the image pickup apparatus.
An image processing device including a reception control unit that controls reception of a region image in each transfer region transmitted from the imaging device at a frame rate based on the region setting information.
(11)
An object detection unit that detects an object in the captured image,
Further, at least one of a feature point extraction unit for extracting feature points in the captured image is provided.
The image processing apparatus according to (10), wherein the area setting unit sets the transfer area based on at least one of a detection result of an object in the captured image and an extraction result of feature points.
(12)
The frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer region based on at least one of the detection result of the object in the transfer region and the extraction result of the feature points in the transfer region (11). ). The image processing apparatus.
(13)
The image processing apparatus according to (12), wherein the frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer area based on at least one of the type, position, and movement of the object in the transfer area.
(14)
The image processing device according to (13), wherein the frame rate setting unit further sets the frame rate of the transfer region based on the imaging conditions of the image pickup device.
(15)
The frame rate setting unit is based on at least one of a detection result of an object in the transfer region, an extraction result of feature points in the transfer region, and a movement of a moving body provided with the image pickup device. , The image processing apparatus according to (11) above, which sets the frame rate of the transfer area.
(16)
The frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer region, which is the entire region of the captured image, to be equal to or lower than the lowest frame rate of the transfer region, which is a partial region of the captured image. The image processing apparatus according to any one of (10) to (15).
(17)
The image processing apparatus according to any one of (10) to (16), further comprising a recording control unit that controls recording of each of the area images.
(18)
The image pickup device is provided on a moving body and is provided.
The image processing apparatus according to any one of (10) to (17) above, wherein the captured image is an image obtained by capturing the surroundings of the moving body.
(19)
The image processing device
A plurality of transfer areas, which are all or a part of the captured image, are set based on at least one of the objects and feature points in the captured image captured by the imaging device.
Set the frame rate of each transfer area,
Controls the transmission of the area setting information regarding each transfer area and the frame rate of each transfer area to the image pickup apparatus.
An image processing method for controlling reception of a region image in each transfer region transmitted from the imaging device at a frame rate based on the region setting information.

なお、本明細書に記載された効果はあくまで例示であって限定されるものではなく、他の効果があってもよい。 The effects described in the present specification are merely examples and are not limited, and other effects may be obtained.

10 車両, 100 車両制御システム, 102 データ取得部, 141 車外情報検出部, 201 カメラ, 203 ホスト, 221 イメージセンサ, 227 制御部, 229 ホストI/F, 251 画像処理部, 252 カメラI/F, 261 制御部, 301 撮像制御部, 302 領域画像生成部, 303 送信制御部, 304 受信制御部, 331 特徴点抽出部, 332 物体検出部, 333 領域設定部, 334 フレームレート設定部, 335 送信制御部, 336 受信制御部, 337 記録制御部 10 Vehicles, 100 Vehicle Control System, 102 Data Acquisition Unit, 141 External Information Detection Unit, 201 Camera, 203 Host, 221 Image Sensor, 227 Control Unit, 229 Host I / F, 251 Image Processing Unit, 252 Camera I / F, 261 Control unit, 301 Imaging control unit, 302 area image generation unit, 303 transmission control unit, 304 reception control unit, 331 feature point extraction unit, 332 object detection unit, 333 area setting unit, 334 frame rate setting unit, 335 transmission control Unit, 336 reception control unit, 337 recording control unit

Claims (19)

撮像画像の撮像を行う撮像部と、
前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う送信制御部と
を備える撮像装置。
An imaging unit that captures captured images and
An imaging device including a transmission control unit that controls transmission of a region image in a plurality of transfer regions, which is an entire or a part of the captured image, at a frame rate set for each transfer region.
前記転送領域は、前記撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて設定されている
請求項1に記載の撮像装置。
The imaging device according to claim 1, wherein the transfer area is set based on at least one of an object and a feature point in the captured image.
前記撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域を設定する領域設定部と、
前記転送領域のフレームレートを設定するフレームレート設定部と
をさらに備える請求項2に記載の撮像装置。
An area setting unit that sets the transfer area based on at least one of the object and the feature point in the captured image.
The imaging device according to claim 2, further comprising a frame rate setting unit for setting the frame rate of the transfer area.
前記撮像画像内の物体の検出を行う物体検出部と、
前記撮像画像内の特徴点の抽出を行う特徴点抽出部と
のうち少なくとも1つをさらに備え、
前記領域設定部は、前記撮像画像内の物体の検出結果及び特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域を設定する
請求項3に記載の撮像装置。
An object detection unit that detects an object in the captured image,
Further, at least one of a feature point extraction unit for extracting feature points in the captured image is provided.
The imaging device according to claim 3, wherein the region setting unit sets the transfer region based on at least one of a detection result of an object in the captured image and an extraction result of feature points.
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の受信を制御する受信制御部を
さらに備え、
前記送信制御部は、前記領域設定情報に基づいて、前記領域画像の送信制御を行う
請求項1に記載の撮像装置。
Further, a reception control unit for controlling reception of area setting information regarding each transfer area and the frame rate of each transfer area is provided.
The imaging device according to claim 1, wherein the transmission control unit controls transmission of the area image based on the area setting information.
各前記転送領域のフレームレートに基づいて、前記撮像部の撮像レートを設定する撮像制御部を
さらに備える請求項1に記載の撮像装置。
The imaging device according to claim 1, further comprising an imaging control unit that sets an imaging rate of the imaging unit based on the frame rate of each transfer region.
前記撮像制御部は、各前記転送領域のフレームレートのうち最も高いフレームレートに合わせて前記撮像部の撮像レートを設定する
請求項6に記載の撮像装置。
The imaging device according to claim 6, wherein the imaging control unit sets the imaging rate of the imaging unit according to the highest frame rate among the frame rates of the transfer regions.
前記撮像装置は、移動体に設けられ、
前記撮像画像は、前記移動体の周囲を撮像した画像である
請求項1に記載の撮像装置。
The image pickup device is provided on a moving body and is provided on a moving body.
The imaging device according to claim 1, wherein the captured image is an image obtained by capturing the surroundings of the moving body.
撮像装置が、
撮像画像の撮像を行い、
前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域内の領域画像を、前記転送領域毎に設定されているフレームレートで送信する送信制御を行う
画像処理方法。
The image pickup device
Take an image of the captured image and
An image processing method for performing transmission control for transmitting a region image in a plurality of transfer regions, which is an entire or a part of the captured image, at a frame rate set for each transfer region.
撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定する領域設定部と、
各前記転送領域のフレームレートを設定するフレームレート設定部と、
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御する送信制御部と、
前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する受信制御部と
を備える画像処理装置。
An area setting unit that sets a plurality of transfer areas that are all or a part of the captured image based on at least one of an object and a feature point in the captured image captured by the imaging device.
A frame rate setting unit that sets the frame rate of each transfer area,
A transmission control unit that controls transmission of area setting information related to each transfer area and the frame rate of each transfer area to the image pickup apparatus.
An image processing device including a reception control unit that controls reception of a region image in each transfer region transmitted from the imaging device at a frame rate based on the region setting information.
前記撮像画像内の物体の検出を行う物体検出部と、
前記撮像画像内の特徴点の抽出を行う特徴点抽出部と
のうち少なくとも1つをさらに備え、
前記領域設定部は、前記撮像画像内の物体の検出結果及び特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて前記転送領域を設定する
請求項10に記載の画像処理装置。
An object detection unit that detects an object in the captured image,
Further, at least one of a feature point extraction unit for extracting feature points in the captured image is provided.
The image processing apparatus according to claim 10, wherein the area setting unit sets the transfer area based on at least one of a detection result of an object in the captured image and an extraction result of feature points.
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の検出結果、及び、前記転送領域内の特徴点の抽出結果のうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
請求項11に記載の画像処理装置。
The frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer area based on at least one of the detection result of the object in the transfer area and the extraction result of the feature points in the transfer area. The image processing apparatus according to.
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の種類、位置、及び、動きのうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
請求項12に記載の画像処理装置。
The image processing apparatus according to claim 12, wherein the frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer area based on at least one of the type, position, and movement of the object in the transfer area.
前記フレームレート設定部は、さらに前記撮像装置の撮像条件に基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
請求項13に記載の画像処理装置。
The image processing device according to claim 13, wherein the frame rate setting unit further sets the frame rate of the transfer region based on the imaging conditions of the image pickup device.
前記フレームレート設定部は、前記転送領域内の物体の検出結果、前記転送領域内の特徴点の抽出結果、及び、前記撮像装置が設けられている移動体の動きのうち少なくとも1つに基づいて、前記転送領域のフレームレートを設定する
請求項11に記載の画像処理装置。
The frame rate setting unit is based on at least one of the detection result of the object in the transfer region, the extraction result of the feature points in the transfer region, and the movement of the moving body provided with the image pickup device. The image processing apparatus according to claim 11, wherein the frame rate of the transfer area is set.
前記フレームレート設定部は、前記撮像画像の全体の領域である前記転送領域のフレームレートを、前記撮像画像の一部の領域である前記転送領域のフレームレートのうち最も低いフレームレート以下に設定する
請求項10に記載の画像処理装置。
The frame rate setting unit sets the frame rate of the transfer region, which is the entire region of the captured image, to be equal to or lower than the lowest frame rate of the transfer region, which is a part of the captured image. The image processing apparatus according to claim 10.
各前記領域画像の記録を制御する記録制御部を
さらに備える請求項10に記載の画像処理装置。
The image processing apparatus according to claim 10, further comprising a recording control unit that controls recording of each of the area images.
前記撮像装置は、移動体に設けられ、
前記撮像画像は、前記移動体の周囲を撮像した画像である
請求項10に記載の画像処理装置。
The imaging device is provided on a moving body and is provided.
The image processing device according to claim 10, wherein the captured image is an image obtained by capturing the surroundings of the moving body.
画像処理装置が、
撮像装置により撮像された撮像画像内の物体及び特徴点のうち少なくとも1つに基づいて、前記撮像画像の全体又は一部の領域である複数の転送領域を設定し、
各前記転送領域のフレームレートを設定し、
各前記転送領域及び各前記転送領域のフレームレートに関する領域設定情報の前記撮像装置への送信を制御し、
前記撮像装置から前記領域設定情報に基づくフレームレートで送信されてくる各前記転送領域内の領域画像の受信を制御する
画像処理方法。
The image processing device
A plurality of transfer areas, which are all or a part of the captured image, are set based on at least one of the objects and feature points in the captured image captured by the imaging device.
Set the frame rate of each transfer area,
Controls the transmission of the area setting information regarding each transfer area and the frame rate of each transfer area to the image pickup apparatus.
An image processing method for controlling reception of a region image in each transfer region transmitted from the imaging device at a frame rate based on the region setting information.
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